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Tesis Doctoral
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.2010.tde-20220712-124828
Documento
Autor
Nombre completo
Ronald Targino Nojosa
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2010
Director
Título en portugués
Inferência bayesiana em modelos multidimensionais de resposta ao item
Palabras clave en portugués
Análise De Séries Temporais
Resumen en portugués
Uma suposição muito importante na teoria da resposta ao item (TRI) é a de correta especificação da dimensionalidade do instrumento de avaliação. Apesar de sua importância, ainda não há uma medida , de consenso comum, que reflita adequadamente a dimensão de um instrumento. Nesta tese, propomos uma abordagem completamente bayesiana para a determinação da dimensionalidade em modelos multidimensionais da TRI para respostas dicotômicas. Propomos a utilização de métodos de Monte Carlo via cadeias de Markov com saltos reversíveis para a determinação da dimensão do modelo com ligação probito e com parâmetro a serem estimados. Consideramos o modelo com ligação probito e com parâmetro de proficiência distribuído a priori segundo uma distribuição normal multivariada e, também, avaliamos a necessidade do uso da distribuição normal-assimétrica multivariada. No processo de estimação, empregando inferência bayesiana, combinamos um esquema de dados aumentados com o amostrador de Gibbs e um algoritmo de Monte Carlo baseado em cadeias de Markov com saltos reversíveis. Estudos de simulação e uma aplicação a dados reais do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) são empregados para avaliar a dimensionalidade. Os resultados indicam eficiência do método na identificação da correta dimensão do modelo e recuperação dos demais parâmetros.
Título en inglés
not available
Resumen en inglés
not available
 
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Fecha de Publicación
2022-07-13
 
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