抽样原方法和样本量课稿课件.pptx

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抽样原方法和样本量课稿课件

目录抽样方法概述抽样方法分类样本量的确定抽样误差分析抽样应用场景与实例抽样方法的优劣与展望参考文献

抽样方法概述01

抽样方法的特点包括随机性:确保每个个体被选中的机会均等;高效性:用较少的样本量获得较多的信息。代表性:样本能够充分反映总体的特征;抽样方法是指从总体中随机选择部分个体作为样本,通过对样本的调查和统计分析来推断总体特征的一种方法。定义与特点

0102抽样方法在科学研究、调查、监测等领域广泛应用,具有重要的实际意义。通过抽样方法,可以节省大量的人力、物力和时间成本,同时能够准确地推断总体的特征,提高研究效率和准确性。抽样方法的重要性

抽样方法的历史可以追溯到19世纪末期,最早是由英国学者贝斯提出来用于进行人口普查。随着统计学理论和计算机技术的发展,抽样方法不断得到完善和发展,出现了多种抽样方法和抽样技术,如简单随机抽样、分层抽样、系统抽样等。目前,抽样方法已经成为现代统计学的重要分支之一,广泛应用于各个领域。抽样方法的历史与发展

抽样方法分类02

01定义简单随机抽样是指总体中每个个体都有同等的机会被选中。02实施方法用随机号码表、抽签等方式产生样本。03特点简单易行,但当总体较大时,样本量也需相应增大,导致成本增加。简单随机抽样

010203分层随机抽样是将总体按照某种特征分成若干层,然后在每层中随机抽取一定数量的个体组成样本。定义先根据目标总体特征划分不同的层,然后在每层中随机抽取一定数量的个体组成样本。实施方法能够提高样本的代表性,减少样本量,同时还能控制误差率。特点分层随机抽样

系统随机抽样是指将总体按照某种顺序排列,然后按照固定间隔抽取个体组成样本。定义实施方法特点将总体按照一定顺序排列,然后按照固定间隔(如每隔10个个体抽取一个个体)产生样本。易于实施,但样本的代表性可能不如简单随机抽样。030201系统随机抽样

多阶段抽样是指将总体分成若干层,先在每层中抽取一定数量的子总体,然后再从每个子总体中抽取一定数量的个体组成样本。定义先将总体分成若干层,然后在每层中抽取一定数量的子总体,再从每个子总体中随机抽取一定数量的个体组成样本。实施方法能够提高样本的代表性,减少样本量,同时还能控制误差率。但实施过程较为复杂。特点多阶段抽样

样本量的确定03

01样本量定义02计算公式样本量是指从总体中抽取的用于推断总体的样本个数。样本量通常根据所需的精度、可靠性、总体的标准差、置信水平以及样本内部的变异性等因素来计算。样本量的定义与计算

样本量确定的原则是在保证推断准确性和可靠性的前提下,尽可能地减少样本量,以降低成本和时间消耗。原则样本量确定的方法包括使用统计软件进行计算、参考专业指南或经验公式以及根据实际情况进行适当调整。方法样本量确定的原则和方法

所需的精度和置信水平。所需的精度和置信水平越高,所需的样本量就越大。因素1总体的标准差和变异性。总体的标准差和变异性越大,所需的样本量就越大。因素2研究的性质和目的。对于探索性研究和观察性研究,所需的样本量可能会有所不同。因素3时间和资源限制。时间和资源限制可能会影响样本量的确定,例如研究期限、经费和人员等。因素4样本量确定的考虑因素

抽样误差分析04

抽样误差的定义由于抽样是随机进行的,因此样本的统计量与总体参数的差异是不可避免的,这种差异就是抽样误差。抽样误差的计算通常使用方差或标准差来衡量抽样误差的大小,其计算公式为:方差=(样本均值-总体均值)的平方/样本大小。抽样误差的定义与计算

增加样本量可以降低抽样误差的大小,因为更多的样本会提供更准确的统计信息。提高样本量使用更有效的抽样方法可以减少抽样误差,例如分层抽样、聚类抽样等。改进抽样方法根据实际情况对样本进行加权或调整其代表性,以使样本更准确地反映总体情况。调整样本代表性抽样误差的控制与调整

通常使用统计量如均值、中位数、比例等来衡量样本对总体的代表性,同时还可以使用图形或表格来直观地比较样本与总体之间的差异。通过对样本进行筛选、清洗和调整,可以确保样本更准确地反映总体情况,从而提高样本的代表性。样本代表性的评估提高样本代表性的措施样本代表性的评估方法

抽样应用场景与实例05

描述市场调研中抽样的重要性介绍常用的随机抽样方法,例如简单随机抽样、分层随机抽样等解释随机抽样的概念和原理分析市场调研中抽样方法的实际应用案例市场调研中的抽样方法应用

描述社会调查中抽样的重要性解释概率抽样的原理和方法介绍社会调查中常用的概率抽样方法,例如立意抽样、整群抽样等分析社会调查中抽样方法的实际应用案会调查中的抽样方法应用

描述医学研究中抽样的重要性解释医学研究中常用的随机抽样方法,例如简单随机抽样、区组随机抽样等分析医学研究中抽样方法的实际应用案例强调医学研究中抽样的注

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