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[journal article]

dc.contributor.authorBruch, Christiande
dc.date.accessioned2022-08-01T13:10:08Z
dc.date.available2022-08-01T13:10:08Z
dc.date.issued2022de
dc.identifier.issn1613-9658de
dc.identifier.urihttps://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/80478
dc.description.abstractIn this paper, we propose a method that estimates the variance of an imputed estimator in a multistage sampling design. The method is based on the rescaling bootstrap for multistage sampling introduced by Preston (Surv Methodol 35(2):227-234, 2009). In his original version, this resampling method requires that the dataset includes only complete cases and no missing values. Thus, we propose two modifications for applying this method to nonresponse and imputation. These modifications are compared to other modifications in a Monte Carlo simulation study. The results of our simulation study show that our two proposed approaches are superior to the other modifications of the rescaling bootstrap and, in many situations, produce valid estimators for the variance of the imputed estimator in multistage sampling designs.de
dc.description.abstractIn diesem Artikel wird eine Methode zur Varianzschätzung vorgeschlagen, die die Verwendung imputierter Werte in der Populationsschätzung bei Anwendung eines mehrstufigen Stichprobendesign berücksichtigt. Die Nichtberücksichtigung des Imputationsvorganges und des Stichprobendesigns in der Varianzschätzung bzw. Standardfehlerschätzung kann mit großen Verzerrungen verbunden sein. Die vorgeschlagene Methode basiert auf dem Rescaling Bootstrap für mehrstufige Stichprobendesigns, welcher von Preston (Surv Methodol 35(2):227-234, 2009) entwickelt wurde. In seiner ursprünglichen Version setzt dies Methode voraus, dass der Datensatz nur vollständige Fälle und keine fehlenden Werte enthält. Wir schlagen zwei Modifikationen dieser Methode bei Vorliegen von Nonresponse und der Anwendung der Imputation vor. Diese Modifikationen werden im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulationsstudie mit weiteren Modifikationen des Rescaling Bootstrap verglichen. Die Ergebnisse der Simulationsstudie zeigen, dass die beiden vorgeschlagenen Verfahren im Gegensatz zu anderen Modifikationen des Rescaling Bootstrap in vielen Situationen gute Schätzungen für die Varianz des Populationsschätzers unter Imputation in mehrstufigen Stichprobendesigns liefern.de
dc.languageende
dc.subject.ddcSozialwissenschaften, Soziologiede
dc.subject.ddcSocial sciences, sociology, anthropologyen
dc.subject.otherRescaling bootstrap; Variance estimation; Nonresponse; Imputation; Multistage sampling designs; Monte Carlo simulation studyde
dc.titleApplying the rescaling bootstrap under imputation for a multistage sampling designde
dc.description.reviewbegutachtet (peer reviewed)de
dc.description.reviewpeer revieweden
dc.source.journalComputational Statistics
dc.source.volume37de
dc.publisher.countryDEUde
dc.source.issue3de
dc.subject.classozErhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaftende
dc.subject.classozMethods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methodsen
dc.subject.thesozDatengewinnungde
dc.subject.thesozdata captureen
dc.subject.thesozSchätzungde
dc.subject.thesozestimationen
dc.subject.thesozStichprobede
dc.subject.thesozsampleen
dc.subject.thesozMethodede
dc.subject.thesozmethoden
dc.rights.licenceCreative Commons - Namensnennung 4.0de
dc.rights.licenceCreative Commons - Attribution 4.0en
ssoar.contributor.institutionGESISde
internal.statusformal und inhaltlich fertig erschlossende
internal.identifier.thesoz10040547
internal.identifier.thesoz10057146
internal.identifier.thesoz10037472
internal.identifier.thesoz10036452
dc.type.stockarticlede
dc.type.documentZeitschriftenartikelde
dc.type.documentjournal articleen
dc.source.pageinfo1461-1494de
internal.identifier.classoz10105
internal.identifier.journal2431
internal.identifier.document32
internal.identifier.ddc300
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1007/s00180-021-01164-6de
dc.description.pubstatusVeröffentlichungsversionde
dc.description.pubstatusPublished Versionen
internal.identifier.licence16
internal.identifier.pubstatus1
internal.identifier.review1
ssoar.wgl.collectiontruede
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ssoar.urn.registrationfalsede


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