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Ein bedingter Minimax-Schätzer zur Behandlung von Antwortverweigerung
[conference paper]

dc.contributor.authorGabler, Siegfried
dc.contributor.authorHäder, Sabine
dc.contributor.editorKoch, Achim
dc.contributor.editorPorst, Rolf
dc.date.accessioned2017-01-04T10:11:39Z
dc.date.available2017-01-04T10:11:39Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.isbn3-924220-15-8
dc.identifier.urihttp://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/49729
dc.description.abstractAusfälle auf Grund von Antwortverweigerung können in Stichproben zu systematischen Verzerrungen führen, die wiederum verzerrte Schätzungen verursachen. Gewöhnlich wird dieser Bias durch die Korrektur der Netto-Stichprobe mit Hilfe bekannter Bevölkerungsdaten behoben. Hier wird ein anderer Ansatz vorgeschlagen. Wenn für jedes Individuum aus der Brutto-Stichprobe weitere Informationen vorliegen, wird die Netto-Stichprobe an die Brutto-Stichprobe angepasst. Gegenüber dem üblichen Verfahren hat diese Methode den Vorteil, dass jedes Element der Netto-Stichprobe ein eigenes Gewicht bekommen kann. Zur Konstruktion dieser Gewichte wird auf das bedingte Minimax-Prinzip zurückgegriffen. Dabei werden die optimalen Gewichte unter Berücksichtigung der ausgewählten Netto-Stichprobe bestimmt, was den maximalen Verlust unter der Annahme minimiert, dass eine bestimmte Varianz der unbekannten Bevölkerungswerte in der Brutto-Stichprobe endlich ist. Die Auswirkungen dieses Gewichtungsverfahrens werden am Beispiel der deutschen ALLBUS 1996 dargestellt. (ICEÜbers)de
dc.description.abstract"Losses due to nonresponse may lead to systematic biases in the samples which result in biased estimates. A usual way to compensate for this bias is the adjustment of the net sample to known population data. We choose another approach. If auxiliary information is available for each individual of the gross sample we adjust the net sample to the gross sample. The advantage is - in contrast to the usual post-stratification - that each element of the net sample may get an 'own' weight. For the construction of these weights the conditional minimax principle is applied It determines optimal weights conditional an the selected net sample which minimizes the maximal loss under the assumption that a certain variance of the unknown population values in the gross sample is finite. The effects of our weighting procedure are shown for data of the German General Social Survey (ALLBUS) 1996." (author's abstract)en
dc.languageen
dc.subject.ddcSozialwissenschaften, Soziologiede
dc.subject.ddcSocial sciences, sociology, anthropologyen
dc.subject.otherBLU estimator; conditional minimax; nonresponse; parameter space; representative estimator
dc.titleA conditional minimax estimator for treating nonresponse
dc.title.alternativeEin bedingter Minimax-Schätzer zur Behandlung von Antwortverweigerung
dc.description.reviewbegutachtetde
dc.description.reviewrevieweden
dc.source.collectionNonresponse in survey research : proceedings of the Eighth International Workshop on Household Survey Nonresponse, 24-16 September 1997
dc.source.volume4
dc.publisher.countryDEU
dc.publisher.cityMannheim
dc.source.seriesZUMA-Nachrichten Spezial
dc.subject.classozErhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaftende
dc.subject.classozMethods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methodsen
dc.subject.thesozAntwortverhaltende
dc.subject.thesozresponse behavioren
dc.subject.thesozStichprobede
dc.subject.thesozsampleen
dc.subject.thesozStichprobenfehlerde
dc.subject.thesozsampling erroren
dc.subject.thesozstatistische Methodede
dc.subject.thesozstatistical methoden
dc.subject.thesozGewichtungde
dc.subject.thesozweightingen
dc.subject.thesozALLBUSde
dc.subject.thesozALLBUSen
dc.identifier.urnurn:nbn:de:0168-ssoar-49729-3
dc.rights.licenceDeposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitungde
dc.rights.licenceDeposit Licence - No Redistribution, No Modificationsen
ssoar.contributor.institutionGESIS
internal.statusformal und inhaltlich fertig erschlossen
internal.identifier.thesoz10035808
internal.identifier.thesoz10037472
internal.identifier.thesoz10059347
internal.identifier.thesoz10052184
internal.identifier.thesoz10045727
internal.identifier.thesoz10060522
dc.type.stockincollection
dc.type.documentKonferenzbeitragde
dc.type.documentconference paperen
dc.type.documentSammelwerksbeitragde
dc.type.documentcollection articleen
dc.source.pageinfo335-349
internal.identifier.classoz10105
internal.identifier.document16
internal.identifier.document25
dc.contributor.corporateeditorZentrum für Umfragen, Methoden und Analysen -ZUMA-
dc.source.conferenceInternational Workshop on Household Survey Nonresponse
dc.event.cityMannheim
internal.identifier.corporateeditor406
internal.identifier.ddc300
dc.subject.methodsempirischde
dc.subject.methodsempiricalen
dc.subject.methodsempirisch-quantitativde
dc.subject.methodsquantitative empiricalen
dc.subject.methodsGrundlagenforschungde
dc.subject.methodsbasic researchen
dc.subject.methodsMethodenentwicklungde
dc.subject.methodsdevelopment of methodsen
dc.date.conference1997
dc.source.conferencenumber8
dc.description.pubstatusVeröffentlichungsversionde
dc.description.pubstatusPublished Versionen
internal.identifier.licence3
internal.identifier.methods4
internal.identifier.methods6
internal.identifier.methods8
internal.identifier.methods11
internal.identifier.pubstatus1
internal.identifier.review2
internal.identifier.series1106
ssoar.wgl.collectiontrue
internal.pdf.version1.6
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internal.pdf.wellformedfalse
internal.check.abstractlanguageharmonizerCERTAIN
internal.check.languageharmonizerCERTAIN_RETAINED


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