Tema 1 - PsiqueUned. Psicología. UNED
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Tema 1 - PsiqueUned. Psicología. UNED
PM II T_1º Página 1 de 2 TEMA 1º: MUESTREO INFERENCIA: en base a los resultados de una muestra, hacer una afirmación sobre la población de la que la muestra ha sido extraída, y no equivocarnos. CENSO: la muestra es tan grande que coincide con toda la población. Todos los elementos. ERROR MUESTRAL: diferencia entre el resultado obtenido en la muestra y el que se habría obtenido si hubiésemos hecho un censo con la población siguiendo los mismos procedimientos que en la muestra. POBLACIÓN: todo el conjunto de elementos, infinito o finito, definido por una o más características de las que gozan todos los elementos que lo componen, y sólo ellos. MUESTRA: subconjunto de elementos de una población. Debe ser representativa. MUESTREO: proceso por el cual se elige a la muestra que represente a la población. Puede ser: • Muestreo probabilístico: cuando puede calcularse de antemano la probabilidad de obtener cada una de las muestras que sea posible seleccionar. • Muestreo intencional u opinático: la persona que selecciona la muestra es la que procura que ésta sea representativa, según su criterio. • Muestreo sin normas, circunstancial o errático: se toma la muestra de cualquier manera. Sólo en el muestreo probabilístico la muestra es representativa y su proceso de selección es un experimento aleatorio. Para la selección de las muestras aleatorias se emplean tablas de nº aleatorios, ordenador... TABLAS DE NÚMEROS ALEATORIOS: 1. Se enumera a todos los sujetos. 2. Se abren las tablas por una página cualquiera y se hacen unas divisiones que se pueden borrar, y que abarquen tantos dígitos como tenga el último elemento de la población. 3. Se anotan por filas o por columnas, los números de la muestra. 4. Se mira a quién pertenecen esos números en le listado de la población. [email protected] PM II T_1º Página 2 de 2 Si necesitamos tres cifras, se cogen grupos de tres números, como antes, pero se hace una tabla de los números de la muestra que necesitamos para ver el lugar que ocupan esos números, cada fila de números de la población tendrá tantos como la muestra que queramos sacar y terminará con el último múltiplo de tres cifras del total de la población. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS: si tomamos todos los elementos de una población y medimos en ellos una característica. Esta distribución se define por su media y su varianza. Parámetros poblacionales: µ = media de la población σ 2 = varianza de la población DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: lo mismo pero medido en la muestra. Se caracteriza por su media y su varianza. Estadísticos: Υ = media de la muestra S 2 = varianza de la muestra DISTRIBUCIÓN MUESTRAL O DISTRIBUCIÓN DEL ESTADÍSTICO “1”: a partir de varias muestras de una población, podemos medir en ellas una determinada característica y obtener la distribución de frecuencias de estos valores. “1” es una variable aleatoria. Parámetros: µ1 = media de la distribución muestral del estadístico 1 σ12 = varianza de la distribución muestral del estadístico 1 La desviación típica de la distribución muestral de un estadístico es ERROR MUESTRAL. La función “1” es un estimador de L (característica poblacional). 1̂ = L ESTIMACIÓN: resultado numérico de cada uno de los valores de la función estimadora. ESTIMADOR INSESGADO: cuando tengamos un estadístico “1” tal que su media coincide con el parámetro que tratamos de estimar. E (1) = L Perseguiremos siempre que nuestros estimadores sean insesgados, y además que tengan una varianza pequeña, para que estén muy concentrados en torno al valor central ⇒ ACURACIDAD. [email protected]
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una muestra a otra. Si de alguna manera, pudiéramos medir la precisión de este proceso, es decir, si pudiéramos evaluar si el valor del estadístico va a estar cerca del valor del parámetro correspo...
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