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Identifying superfluous survey items

机译:识别多余的调查项目

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摘要

Surveys provide critical insights into consumer satisfaction and experience. Excessive survey length, however, can reduce data quality. We propose using constrained principle components analysis to shorten the survey length in a data-driven way by identifying optimal items with maximum information. The method allows assessing item elimination potential, and explicitly identifies which items provide maximum information for a specified number of items. We use artificial data to explain the method, provide two illustrations with empirical survey data, and make code freely available in an online tool
机译:调查提供了对消费者满意度和体验的重要见解。但是,调查时间过长会降低数据质量。我们建议使用约束主成分分析,通过识别具有最大信息的最优项目,以数据驱动的方式缩短调查时间。该方法允许评估物品消除潜力,并明确标识哪些物品可为指定数量的物品提供最大信息。我们使用人工数据来解释该方法,提供两个带有经验调查数据的插图,并在在线工具中免费提供代码

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