Inference by Bootstrap in Conjoint Analysis

dc.contributorSilva, Carlos Henrique Osório
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/9324723287486113
dc.contributorNascimento, Moysés
dc.contributorAzevedo, Camila Ferreira
dc.creatorBarbosa, Eduardo Campana
dc.date2018-02-22T18:20:05Z
dc.date2018-02-22T18:20:05Z
dc.date2017-12-14
dc.date.accessioned2023-09-27T21:15:58Z
dc.date.available2023-09-27T21:15:58Z
dc.identifierBARBOSA, Eduardo Campana. Inferência via Bootstrap na Conjoint Analysis. 2017. 57f. Tese (Doutorado em Estatística Aplicada e Biometria) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2017.
dc.identifierhttp://www.locus.ufv.br/handle/123456789/17847
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8957605
dc.descriptionA presente tese teve como objetivo introduzir o método de reamostragem com reposição ou Bootstrap na Conjoint Analysis. Apresenta-se no texto uma revisão conceitual (Revisão de Literatura) sobre a referida metodologia (Conjoint Analysis) e também sobre o método proposto (Bootstrap). Adicionalmente, no Capítulo I e II, define-se a parte teórica e metodológica da Conjoint Analysis e do método Bootstrap, ilustrando o funcionamento conjunto dessas abordagens via aplicação real, com dados da área de tecnologia de alimentos. Inferências adicionais que até então não eram fornecidas no contexto clássico ou frequentista podem agora ser obtidas via análise das distribuições empíricas dos estimadores das Importâncias Relativas (abordagem por notas) e das Probabilidades e Razão de Escolhas (abordagem por escolhas). De forma geral, os resultados demonstraram que o método Bootstrap forneceu estimativas pontuais mais precisas e tornou ambas as abordagens da Conjoint Analysis mais informativas, uma vez que medidas de erro padrão e, principalmente, intervalos de confiança puderam ser facilmente obtidos para certas quantidades de interesse, possibilitando a realização de testes ou comparações estatísticas sobre as mesmas.
dc.descriptionThe aim of this thesis was introduce the Booststrap resampling method in Conjoint Analysis. We present in the text a conceptual review (Literature Review) about this methodology (Conjoint Analysis) and also about the proposed method (Bootstrap). In addition, in Chapter I and II, the theoretical and methodological aspects of Conjoint Analysis and the Bootstrap method are defined, illustrating the joint operation of these approaches via real application, with data from the food technology area.. Additional inferences have not been provided in the classic or frequentist context can now be obtained by analyzing the empirical distributions of Relative Importance (ratings based approach) and Probability and Choice Ratio (choice based approach) estimators. Overall, the results demonstrated that the Bootstrap method provided more accurate point estimates and made both Conjoint Analysis approaches more informative, since standard error measures, and mainly confidence intervals, could be easily obtained for certain quantities of interest, making it possible to perform statistical tests or comparisons on them.
dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal de Viçosa
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectEstatística - Modelos matemáticos
dc.subjectMarketing
dc.subjectMétodo Bootstrap
dc.subjectEstatística
dc.titleInferência via Bootstrap na Conjoint Analysis
dc.titleInference by Bootstrap in Conjoint Analysis
dc.typeTese


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