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政治科学预测方法研究——以选举预测为例

发布时间:2023-03-23 21:19
  预测是人类的基本认知活动。作为社会科学预测性研究的重要领域,选举预测是促进政治学理论和方法创新的动力。选举预测不仅限于民调,科学的选举预测可以划分为四类范式:意见聚合范式;模型范式;混合范式;大数据范式。每类范式包含若干种预测方法,不同预测方法在准确性、超前性、解释力、可重复性、中立性和预测成本等评判标准上各具优势,预测方法的选择是基于预测目标和应用场景的综合权衡。目前,选举预测领域呈现多元化、交叉互补、跨学科的发展趋势;其未来发展方向是"理论驱动"与"数据驱动"相结合、微观预测变量与宏观预测变量相结合、预测与解释相结合,以政治科学为基础,通过跨学科合作和前沿技术手段推进预测范式的创新,并在预测实践中不断更新升级。预测性研究与解释性研究可以构成"双螺旋"的共生互补关系,共同致力于增进人类对复杂政治活动的理解和研判,提升政治学研究的科学水平和政策应用价值。

【文章页数】:14 页

【文章目录】:
一、引言
二、政治学的预测性研究
三、选举预测的科学方法
    (一)选举预测的科学评判标准
        1.如何认识准确性?准确是最关键的指标,也是实现预测功能的基本要求。
        2.选举预测的综合评价指标。
    (二)量化选举预测范式的类型和演进
        1. 意见聚合范式。
        2. 模型范式。
        3.混合范式。
        4.大数据范式。
四、选举预测范式、方法的评估比较和发展趋势
五、结论



本文编号:3768771

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