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BAYESIAN NONPARAMETRIC PLACKETT-LUCE MODELS FOR THE ANALYSIS OF PREFERENCES FOR COLLEGE DEGREE PROGRAMMES

机译:大学学位项目偏好分析的贝叶斯非参数PLACKETT-LUCE模型

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摘要

In this paper we propose a Bayesian nonparametric model for clustering partial ranking data.We start by developing a Bayesian nonparametric extension of the popular Plackett-Luce choice model that can handle an infinite number of choice items. Our framework is based on the theory of random atomic measures, with the prior specified by a completely random measure. We characterise the posterior distribution given data, and derive a simple and effective Gibbs sampler for posterior simulation.We then develop a Dirichlet process mixture extension of our model and apply it to investigate the clustering of preferences for college degree programmes amongst Irish secondary school graduates. The existence of clusters of applicants who have similar preferences for degree programmes is established and we determine that subject matter and geographical location of the third level institution characterise these clusters. © Institute of Mathematical Statistics, 2014.
机译:在本文中,我们提出了一种用于聚类部分排名数据的贝叶斯非参数模型。我们从开发流行的Plackett-Luce选择模型的贝叶斯非参数扩展开始,该模型可以处理无限数量的选择项。我们的框架基于随机原子测度的理论,先验是由完全随机测度指定的。我们对给定数据的后验分布进行特征描述,并得出用于后验模拟的简单有效的Gibbs采样器,然后开发模型的Dirichlet过程混合扩展并将其应用于调查爱尔兰中学毕业生中大学学位课程偏好的聚类。建立了对学位课程有相似偏好的申请人群体的存在,并且我们确定三级机构的主题和地理位置是这些群体的特征。 ©数学统计研究所,2014年。

著录项

  • 作者

    Caron, F; Teh, YW; Murphy, TB;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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