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Stochastic Curtailment in Adaptive Mastery Testing

机译:自适应掌握测试中的随机限制

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摘要

A well-known stopping rule in adaptive mastery testing is to terminate the assessment once the examinee’s ability confidence interval lies entirely above or below the cut-off score. This article proposes new procedures that seek to improve such a variable-length stopping rule by coupling it with curtailment and stochastic curtailment. Under the new procedures, test termination can occur earlier if the probability is high enough that the current classification decision remains the same should the test continue. Computation of this probability utilizes normality of an asymptotically equivalent version of the maximum likelihood ability estimate. In two simulation sets, the new procedures showed a substantial reduction in average test length while maintaining similar classification accuracy to the original method.
机译:自适应掌握测试中众所周知的停止规则是,一旦考生的能力置信区间完全高于或低于临界值,就终止评估。本文提出了新的程序,试图通过将这种可变长度的停止规则与缩减和随机缩减相结合来改进这种规则。在新程序下,如果概率足够高,如果继续进行测试,当前的分类决策仍然相同,则可以更早地终止测试。该概率的计算利用了最大似然能力估计的渐近等效形式的正态性。在两个模拟集中,新程序显示出平均测试长度大大减少,同时保持了与原始方法相似的分类精度。

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