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A Länder-based Forecast of the 2017 German Bundestag Election
[journal article]

dc.contributor.authorLeininger, Arndtde
dc.contributor.authorKayser, Mark Andreasde
dc.date.accessioned2021-02-05T15:56:09Z
dc.date.available2021-02-05T15:56:09Z
dc.date.issued2017de
dc.identifier.issn0032-3470de
dc.identifier.urihttps://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/71440
dc.description.abstractWenn der Wahltermin noch in weiter Ferne liegt, stellen Umfragen keine guten Prognosen dar. Zu wenige Wähler interessieren sich zu einem so frühen Zeitpunkt schon für die Wahl und zu viele Umstände können sich bis dahin noch ändern. Zwar eignen sich sogenannte strukturelle Modelle dazu, grundlegende Erwartungswerte aufzustellen, jedoch sind diese aufgrund kleiner Stichproben sehr unsicher und ungenau. Um diesen Mängeln zu begegnen, beruht unsere frühzeitige Prognose der Bundestagswahlergebnisse 2017 sowohl auf politischen und wirtschaftlichen Daten als auch auf Resultaten vorangegangener Landtagswahlen. Ein Mehrebenenmodell liefert dabei die Schätzwerte. Landtagswahlen finden zu unterschiedlichen Terminen statt und bringen den Vorzug mit sich, nicht nur tatsächliche Wählerpräferenzen, sondern auch neue politische Themen zu erfassen. Wir argumentieren, dass dieser Ansatz deshalb eine vielversprechende Methode für frühzeitige Prognosen darstellt, wenn Umfragen noch nicht aussagekräftig sind.de
dc.description.abstractWhen elections are distant, polls are poor predictors. Too few voters are paying attention and too much can change before election day. Structural models can establish baseline expectations but suffer from high uncertainty and underspecification imposed by small samples. We present an early forecast of the 2017 Bundestag election results for individual parties that leverages economic and political data as well as state parliament (Landtag) election results in the German states (Länder) to sidestep these shortcomings. A linear random effectst model provides our estimates. Länder elections are dispersed over the calendar and offer the advantage of capturing both actual voter preferences and new political issues. We argue that this approach offers a promising method for early forecasts when polls are not informative.de
dc.languagedede
dc.subject.ddcPolitikwissenschaftde
dc.subject.ddcPolitical scienceen
dc.titleEine länderbasierte Prognose zur Bundestagswahl 2017de
dc.title.alternativeA Länder-based Forecast of the 2017 German Bundestag Electionde
dc.description.reviewbegutachtet (peer reviewed)de
dc.description.reviewpeer revieweden
dc.source.journalPolitische Vierteljahresschrift
dc.source.volume58de
dc.publisher.countryDEU
dc.source.issue3de
dc.subject.classozpolitische Willensbildung, politische Soziologie, politische Kulturde
dc.subject.classozPolitical Process, Elections, Political Sociology, Political Cultureen
dc.subject.thesozBundesrepublik Deutschlandde
dc.subject.thesozFederal Republic of Germanyen
dc.subject.thesozBundestagswahlde
dc.subject.thesozelection to the Bundestagen
dc.subject.thesozPrognosede
dc.subject.thesozprognosisen
dc.subject.thesozWahlforschungde
dc.subject.thesozelection researchen
dc.subject.thesozWahlverhaltende
dc.subject.thesozvoting behavioren
dc.subject.thesozParteide
dc.subject.thesozpartyen
dc.subject.thesozPräferenzde
dc.subject.thesozpreferenceen
dc.subject.thesozLandtagswahlde
dc.subject.thesozelection to the Landtagen
dc.subject.thesozWahlergebnisde
dc.subject.thesozelection resulten
dc.identifier.urnurn:nbn:de:0168-ssoar-71440-3
dc.rights.licenceDeposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitungde
dc.rights.licenceDeposit Licence - No Redistribution, No Modificationsen
ssoar.contributor.institutionFreie Universität Berlinde
internal.statusformal und inhaltlich fertig erschlossende
internal.identifier.thesoz10037571
internal.identifier.thesoz10040137
internal.identifier.thesoz10036432
internal.identifier.thesoz10054727
internal.identifier.thesoz10061173
internal.identifier.thesoz10036000
internal.identifier.thesoz10054152
internal.identifier.thesoz10050584
internal.identifier.thesoz10061867
dc.type.stockarticlede
dc.type.documentZeitschriftenartikelde
dc.type.documentjournal articleen
dc.source.pageinfo407-417de
internal.identifier.classoz10504
internal.identifier.journal265
internal.identifier.document32
internal.identifier.ddc320
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5771/0032-3470-2017-3-407de
dc.description.pubstatusPreprintde
dc.description.pubstatusPreprinten
internal.identifier.licence3
internal.identifier.pubstatus3
internal.identifier.review1


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