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1.
Br J Math Stat Psychol ; 63(Pt 2): 361-77, 2010 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-19719904

RESUMO

This paper considers finite mixtures of structural equation models with non-linear effects of exogenous latent variables and non-recursive relations among endogenous latent variables. A Bayesian approach is developed to analyse this kind of model. In order to cope with the label switching problem, the permutation sampler is used to choose an appropriate identification constraint. Furthermore, a hybrid Markov chain Monte Carlo method that combines the Gibbs sampler, Metropolis-Hastings algorithm, and Langevin-Hastings algorithm is implemented to produce the Bayesian outputs. Finally, the proposed approach is illustrated by a simulation study and a real example.


Assuntos
Teorema de Bayes , Modelos Psicológicos , Dinâmica não Linear , Psicometria/estatística & dados numéricos , Algoritmos , Coleta de Dados/estatística & dados numéricos , Humanos , Satisfação no Emprego , Cadeias de Markov , Computação Matemática , Método de Monte Carlo , Qualidade de Vida/psicologia , Análise de Regressão , Religião e Psicologia , Ciências Sociais/estatística & dados numéricos , Reino Unido , Voluntários/psicologia , Voluntários/estatística & dados numéricos
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