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Correcting for survey misreports using auxiliary information with an application to estimating turnout

机译:使用辅助信息和估计投票率的应用程序来纠正调查错误报告

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摘要

Misreporting is a problem that plagues researchers who use survey data. In this article, we develop a parametric model that corrects for misclassified binary responses using information on the misreporting patterns obtained from auxiliary data sources. The model is implemented within the Bayesian framework via Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods and can be easily extended to address other problems exhibited by survey data, such as missing response and/or covariate values. While the model is fully general, we illustrate its application in the context of estimating models of turnout using data from the American National Elections Studies. ©2010, Midwest Political Science Association.
机译:误报是困扰使用调查数据的研究人员的问题。在本文中,我们开发了一个参数模型,该模型使用关于从辅助数据源获得的错误报告模式的信息来纠正错误分类的二进制响应。该模型是通过Markov Chain Monte Carlo(MCMC)方法在贝叶斯框架内实现的,可以轻松扩展以解决调查数据显示的其他问题,例如缺少响应和/或协变量值。尽管模型是完全通用的,但我们使用美国国家选举研究的数据在估计投票率模型的背景下说明了其应用。 ©2010,中西部政治科学协会。

著录项

  • 作者

    Katz, JN; Katz, Gabriel;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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