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Constrained Dual Scaling for Detecting Response Styles in Categorical Data

机译:约束双重缩放用于检测分类数据中的响应样式

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摘要

Dual scaling (DS) is a multivariate exploratory method equivalent to correspondence analysis when analysing contingency tables. However, for the analysis of rating data, different proposals appear in the DS and correspondence analysis literature. It is shown here that a peculiarity of the DS method can be exploited to detect differences in response styles. Response styles occur when respondents use rating scales differently for reasons not related to the questions, often biasing results. A spline-based constrained version of DS is devised which can detect the presence of four prominent types of response styles, and is extended to allow for multiple response styles. An alternating nonnegative least squares algorithm is devised for estimating the parameters. The new method is appraised both by simulation studies and an empirical application.
机译:对偶缩放(DS)是一种多变量探索方法,等效于分析列联表时的对应分析。但是,对于评级数据的分析,DS和对应分析文献中出现了不同的建议。这里表明,可以利用DS方法的独特性来检测响应样式上的差异。当受访者出于与问题无关的原因而不同地使用评分量表时,就会出现回答风格,这常常会使结果产生偏差。设计了基于样条的DS约束版本,该版本可以检测四种主要类型的响应样式,并且可以扩展为允许多种响应样式。设计了一种交替的非负最小二乘算法来估计参数。通过仿真研究和经验应用对新方法进行了评估。

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