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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELOS NÃO LINEARES EM AVALIAÇÃO NAS CIÊNCIAS SOCIAIS: ESTIMAÇÃO POR APROXIMAÇÃO ESTOCÁSTICA UMA MCMC FREQÜENTISTA Autor: CARLOS ALBERTO QUADROS COIMBRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 6695
Catalogação: 19/07/2005 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6695&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6695&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6695
Resumo:
Título: MODELOS NÃO LINEARES EM AVALIAÇÃO NAS CIÊNCIAS SOCIAIS: ESTIMAÇÃO POR APROXIMAÇÃO ESTOCÁSTICA UMA MCMC FREQÜENTISTA Autor: CARLOS ALBERTO QUADROS COIMBRA
Nº do Conteudo: 6695
Catalogação: 19/07/2005 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6695&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6695&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6695
Resumo:
Neste trabalho apresentamos algumas contrubuições ao
estudo dos modelos
de avaliação estatística usados nas ciências sociais. As
contribuições
originais são: i ) uma descrição unificada sobre como a
teoria da medição
evoluiu nas diversas disciplinas científicas; ii ) uma
resenha abrangente sobre
os métodos de estimação por máxima verossimilhança
empregados na
medição estatística; iii ) uma formulação geral do métodos
da máxima verossimilhan
ça tendo em vista a aplicação em modelos não-lineares; e
principalmente,
iv ) a apresentação do método da aproximação estocástica na
estimação dos modelos estatísticos de avaliação e medição.
Os modelos não-lineares ocorrem freqüentemente nas
ciências sociais onde
é importante a modelagem de variáveis de resposta
dicotômicas ou ordinais.
Em particular, este trabalho trata dos modelos da teoria
da resposta
ao item, dos modelos de regressão logística e dos modelos
de componentes
aleatórias em geral. A estimação destes modelos ainda é
objeto de intensa
pesquisa. Não se pode afirmar que exista um método de
estimação
inteiramente confiável. Os métodos aproximados produzem
estimativas com
viés acentuado nas componentes de variância, enquanto os
métodos de integração numérica e os métodos bayesianos
podem apresentar problemas de
convergência em muitos casos. O método da aproximação
estocástica se baseia
na maximização da verossimilhança e emprega o algoritmo de
Robbins-
Monro para resolver a equação do escore. Como um método
estocástico ele
gera um processo de Markov que se aproxima das estimativas
desejadas e
portanto pode ser considerado um MCMC (Monte Carlo Markov
chain)
freqüentista. Nas simulações realizadas o método
apresentou um bom desempenho,
produzindo estimativas com viés pequeno, precisão razoável
e
raros problemas de convergência.