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Applications of Bayesian decision theory to sequential mastery testing

机译:贝叶斯决策理论在顺序掌握测试中的应用

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摘要

The purpose of this paper is to formulate optimal sequential rules for mastery tests. The framework for the approach is derived from Bayesian sequential decision theory. Both a threshold and linear loss structure are considered. The binomial probability distribution is adopted as the psychometric model involved. Conditions sufficient for sequentially setting optimal cutting scores are presented. Optimal sequential rules will be derived for the case of a subjective beta distribution representing prior true level of functioning. An empirical example of sequential mastery esting for concept-learning in medicine concludes the paper.
机译:本文的目的是为精通测试制定最佳顺序规则。该方法的框架源自贝叶斯顺序决策理论。同时考虑阈值和线性损耗结构。采用二项式概率分布作为所涉及的心理计量模型。提供了足以顺序设置最佳切削分数的条件。对于代表先前真实功能水平的主观Beta分布,将得出最佳顺序规则。总结了医学概念学习中顺序掌握的经验例子。

著录项

  • 作者

    Vos, Hendrik J.;

  • 作者单位
  • 年度 1999
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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