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[journal article]

dc.contributor.authorBruch, Christiande
dc.contributor.authorFelderer, Barbarade
dc.date.accessioned2022-11-14T14:21:33Z
dc.date.available2022-11-14T14:21:33Z
dc.date.issued2022de
dc.identifier.issn1026-597Xde
dc.identifier.urihttps://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/83028
dc.description.abstractThe multilevel and poststratification approach is commonly used to draw valid inference from (non-probabilistic) surveys. This Bayesian approach includes varying regression coefficients for which prior distributions of their variance parameter must be specified. The choice of the distribution is far from being trivial and many contradicting recommendations exist in the literature. The prior choice may be even more challenging when data results from a highly selective inclusion mechanism, such as applied by volunteer panels. We conduct a Monte Carlo simulation study to evaluate the effect of different distribution choices on bias in the estimation of a proportion based on a sample that is subject to a highly selective inclusion mechanism.de
dc.description.abstractDie Multilevel Regression and Poststratifikationsmethode (MrP) wird häufig verwendet, um Schätzungen, die auf (nicht-probabilistischen) Befragungen basieren, zu verbessern. Für dieses Bayesianische Verfahren müssen Verteilungen für Varianzparameter geeignet festgelegt werden, wofür in der Literatur keine einheitliche Empfehlungen bestehen. Insbesondere für Befragungen mit hoch-selektiver Teilnahme stellt die Wahl der Verteilung eine große Herausforderung dar. Im Rahmen dieser Studie wurde eine Monte Carlo Simulation durchgeführt, um den Effekt verschiedener Verteilungen auf den (Monte Carlo) Bias der Schätzung basierend auf Stichproben mit hochselektivem Inklusionsmechanismus zu evaluieren.de
dc.languageende
dc.subject.ddcSozialwissenschaften, Soziologiede
dc.subject.ddcSocial sciences, sociology, anthropologyen
dc.subject.otherBayesian MRP; prior for the variance parameter; self-selection; selective data; simulation studyde
dc.titlePrior Choice for the Variance Parameter in the Multilevel Regression and Poststratification Approach for Highly Selective Data: A Monte Carlo Simulation Studyde
dc.description.reviewbegutachtet (peer reviewed)de
dc.description.reviewpeer revieweden
dc.source.journalAustrian Journal of Statistics
dc.source.volume51de
dc.publisher.countryAUTde
dc.source.issue4de
dc.subject.classozErhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaftende
dc.subject.classozMethods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methodsen
dc.subject.thesozUmfrageforschungde
dc.subject.thesozsurvey researchen
dc.subject.thesozRegressionde
dc.subject.thesozregressionen
dc.subject.thesozStichprobede
dc.subject.thesozsampleen
dc.subject.thesozSimulationde
dc.subject.thesozsimulationen
dc.subject.thesozSchätzungde
dc.subject.thesozestimationen
dc.subject.thesozWahrscheinlichkeitde
dc.subject.thesozprobabilityen
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.thesoz10040714
internal.identifier.thesoz10056459
internal.identifier.thesoz10037472
internal.identifier.thesoz10037865
internal.identifier.thesoz10057146
internal.identifier.thesoz10061922
dc.type.stockarticlede
dc.type.documentZeitschriftenartikelde
dc.type.documentjournal articleen
dc.source.pageinfo76-95de
internal.identifier.classoz10105
internal.identifier.journal32
internal.identifier.document32
internal.identifier.ddc300
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.17713/ajs.v51i4.1361de
dc.description.pubstatusVeröffentlichungsversionde
dc.description.pubstatusPublished Versionen
internal.identifier.licence16
internal.identifier.pubstatus1
internal.identifier.review1
ssoar.wgl.collectiontruede
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