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Using choice experiments to estimate consumer valuation: the role of experimental design and attribute information loads.

机译:使用选择实验估算消费者的价值:实验设计和属性信息负载的作用。

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摘要

With fixed dimensionality of choice experiments (CEs), previous simulation results show that D-optimal design with correct a priori information generates more accurate valuation. In the absence of a priori information, random designs and designs incorporate attribute interactions result in more precise valuation estimates. In this article, Monte Carlo simulations demonstrate that the performances of different design strategies are affected by attribute information loads in CEs. Consumer valuation estimates in simulation settings vary with the number of attributes.Digital Object Identifier http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-0862.2010.00470.x
机译:使用固定维度的选择实验(CE),先前的仿真结果表明,具有正确的先验信息的D最优设计可产生更准确的评估。在没有先验信息的情况下,随机设计和设计会结合属性相互作用,从而得出更精确的估值估算。在本文中,蒙特卡洛模拟证明了不同设计策略的性能受CE中属性信息负载的影响。模拟设置中的消费者估值估算值随属性的数量而变化。数字对象标识符http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-0862.2010.00470.x

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