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Thema |
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Material |
15.10.2019 |
- Bedingter Erwartungswert
- Rechenregeln für bedingte Erwartungswerte
- Bedingte Erwartung
- Regression
- Joe-Ann-Beispiel
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Folien
Tafelbilder
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22.10.2019 |
- Joe-Ann-Beispiel mit Selbstselektion mit Anmerkungen zur kausalen Interpretierbarkeit von bedingten Erwartungen
- Rechenregeln für bedingte Erwartungen
- Residuum und seine Eigenschaften
- Determinationskoeffizient
- Multiple Korrelation
- Mathematische Definition einer diskreten bedingten Erwartung
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Tafelbilder
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29.10.2019 |
- Lineare Parametrisierung einer bedingten Erwartung
- Regressive Unabhängigkeit
- Identifikation von Achsenabschnitt und Steigung
- Determinationskoeffizient
- Interpretation der Regressionsparameter in Abhängigkeit der Wahl des Regressors (Werte 0 und 1 versus Werte -1 und 1)
- Lineare Quasi-Regression definiert über die Eigenschaften der Residualvariablen
- Lineare Quasi-Regression definiert über die Mean-Square-Error-Funktion
- Lineare Quasi-Regression bei umgekehrt U-förmiger regressiver Abhängigkeit
- Prüfung der Linearität einer Regression
- Polynomiale Parametrisierung einer bedingten Erwartung
- Zellenmittelwert-Parametrisierung Parametrisierung mit einer Referenzbedingung Determinationskoeffizient einer linearen Quasi-Regression
- Grundidee und F-Testformel für den R^2-Differenzentest
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Folien 1
Folien 2
Tafelbilder
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12.11.2019 |
- Logit-Transformation von Wahrscheinlichkeiten
- Logistische lineare Regression
- Logistische nicht-lineare Regression
- Analyse der bedingten Erwartung E(Y|X) mit den XYZ-Daten
- Analyse der bedingten Erwartung E(Y|Z)
- Streudiagramm von Z und Y
- Analyse einer polynomialen Parametrizsierung der bedingten Erwartung E(Y|Z)
- Streudiagramme von Z und Y in beiden Treatmentbedingungen
- Analyse der bedingten bedingten Erwartungen E(Y|X=x, Z) in beiden Treatmentbedingungen
- Logistische lineare Regression der Treatmentvariablen X auf Z
- Graphik der bedingten Wahrscheinlichkeit P(X=1|Z)
- Analyse der bedingten Erwartung E(Y - Z|X)
- Streudiagramm von Y - Z und X
- Analyse der bedingten Erwartung E(Y|X, Z) mit einer bedingten linearen Parametrisierung
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Datensatz
Tafelbilder
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19.11.2019 |
- Graph für die bedingte Wahrscheinlichkeit P(X=1|Z) (Wiederholung)
- Unter welchen Voraussetzungen ist es sinnvoll, den Erwartungswert E[g1(Z)] zu betrachten?
- Berechnung der Schätzungen der bedingten Erwartungswerte E[g1(Z)|X=0] und E[g1(Z)|X=1]
- Berechnung der 10000 Werte der Schätzungen der Zufallsvariablen E(Y|X=0, Z) und E(Y|X=1, Z)
- Interpretation der Werte der Schätzungen der Zufallsvariablen E(Y|X=0, Z) und E(Y|X=1, Z)
- Prüfung der Linearität der Parametrisierungen von E(Y|X=0, Z) und E(Y|X=1, Z) mit Streudiagrammen
- Prüfung der Linearität der Parametrisierungen von E(Y|X=0, Z) und E(Y|X=1, Z) durch eine quadratische Parametrisierungen
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Datensatz
Tafelbilder
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26.11.2019 |
- Zweifache lineare Regression
- Zweifache lineare regressive Abhängigkeit
- Partielle bedingte Erwartung
- Eigenschaften des Residuums
- Identifikation der Regressionskoeffizienten
- Spezielle Bedeutung der Regressionskoeffizienten bei binären Regressoren
- Bedingungen für die Invarianz des Regressionskoeffizienten
- Zweifache lineare Quasi-Regression
- Beispiel: Treatment und Vortest beim Kirchmann-Datensatz
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Folien
Datensatz
Tafelbilder
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03.12.2019 |
- Bedingte lineare Regression
- Beispiel: Baldwin-Täuschung und die das Stevenssche Potenzgesetz
- Hypothese: Das Potenzgesetz gilt bei konstantem Kontext-Serienreiz-Verhältnis
- Diese Hypothese als bedingte lineare Regression und als lineare multiple Regression
- Spezifikation der g-Funktionen mit Indikatorvariablen
- Saturiertes Modell via Einfaktorielle Anova
- R-Quadrat-Differenzentest
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Folien
SPSS-Output
Tafelbild 01
Tafelbild 02
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10.12.2019 |
- g-Funktionen im 3 x 3-Nonortho-Beispiel
- Parametrisierung der g-Funktionen mit Indikatorvariablen
- Bedeutung der Parameter in dieser Parametrisierung
- Bedingte und durchschnittliche Effekte im Nonortho-Beispiel
- Nonorthogonale ANOVA nach Typ I, II, und III mit den aus diesem Beispiel erzeugten Daten
- Lineare Regressionsanalyse der Nonortho-Daten
- Test der Hypothese: Es gibt gar keinen Treatment-Effekt als R-Quadrat-Differenzen-Test
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Datensatz (aktualisiert am 20.12.2019)
Tafelbild
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17.12.2019 |
- Bedingte Kovarianz
- Bedingte Varianz
- Rechenregeln für bedingte Varianzen und Kovarianzen
- Bedingte Korrelation
- Partialkorrelation
- Joe-Ann-Beispiel
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Datensatz
Tafelbild (aktualisiert am 20.12.2019)
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07.01.2020 |
- Matrizenrechnung
- Arten von Matrizen (Symmetrische Matrix, Diagonalmatrix, etc.)
- Matrizenoperationen (Addieren, Multiplizieren, etc.)
- Inverse einer Matrix
- Rang einer Matrix
- Rang und Invertierbarkeit einer Matrix
- Rechenregeln für Matrizen
- Erwartungswertvektoren und Rechenregeln
- Kovarianzmatrix
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Folien
Tafelbild 01
Tafelbild 02
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14.01.2020 |
- Rechenregeln für Kovarianzmatrizen
- Multiple lineare Regression: Allgemeine Definition
- Einige Spezialfälle
- Eigenschaften des Residuums
- Darstellung in Vektornotation
- Identifikation des Achsenabschnitts
- Identifikation der partiellen Regressionskoeffizienten
- Multipler Determinationskoeffizient
- Multiple lineare Quasi-Regression: Zwei äquivalente Definitionen
- Multipler Determinationskoeffizient einer multiplen linearen Quasi-Regression
- Statistische Regressionsmodelle mit stochastischen Regressoren
- Das Allgemeine Lineare Modell
- Modellannahmen
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Folien
Tafelbilder
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21.01.2020 |
- Das Allgemeine Lineare Modell
- Modellannahmen
- Schätzer der Regressionskoeffizienten
- Kovarianzmatrix der Schätzer der Regressionskoeffizienten
- Die Allgemeine Lineare Hypothese (ALH)
- F-Wert für die ALH
- Die wichtigsten Formeln zum ALM
- Beispiel: Einfaktorielle ANOVA mit drei Gruppen und Referenzgruppen-Kodierung
- Interpretation der beta-Parameter in diesem Fall
- Orthogonale Kontrastkodierung
- Effektkodierung
- Zellenmittelwertmodell
- Schätzung der Parameter im Zellenmittelwertmodell
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Folien
Tafelbilder
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28.01.2020 |
- Hypothese: Keine Interaktion im Zellenmittelwertmodell und als Allgemeine Lineare Hypothese.
- Hypothese: Kein Haupteffekt des Treatmentfaktors im Zellenmittelwertmodell und als Allgemeine Lineare Hypothese.
- Die Formulierung dieser Hypothesen in Termini der bedingten Effektfunktion g1
- EffectLiteR-Analyse mit Klauer-Datensatz mit kontinuierlichem Vortest, Nachtest und Treatmentvariable
- Die Standardhypothesen in Termini der g1-Funktion und der gamma-Parameter
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EffectLiteR-Output
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04.04.2020 |
- Zusammenfassung der gesamten Vorlesung
- W-Raum und Zufallsvariablen
- Über welche Art von empirischen Phänomenen wir in der empirischen Forschung sprechen
- Bedingte Erwartung
- Fragen der Studierenden
- Unabhängigkeit vs. Interaktion
- Unabhängigkeit, regressive Unabhängigkeit und Unkorreliertheit
- EffectLiteR-Analyse der Nonortho-Daten (2x3-Design) und Besprechung des Outputs
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EffectLiteR-Output
Tafelbilder
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