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聚类抽样来源 – 维基百科


5. 整群抽样聚类是采样技术的一种,其中数据首先根据某些相似性分组成簇,然后选择随机簇来形成采样子集。
例如,我们不是随机挑选房 匈牙利 whatsapp 号码数据 屋进行采访,而是按地区对房屋进行分组,并随机选择地区作为子集。然后对选定地区内的每一所房屋进行采访。
整群抽样
6. 配额抽样在配额抽样中,数据项首先根据相似性进行分组,就像分层抽样一样,然后根据预先选择的标准选择数据项以形成抽样子集。
例如,根据年龄和性别对人口数据进行分组,然后通过定义标准形成子集,如“年龄在 25 岁至 35 岁之间,100 名男性和 150 名女性”。这是非概率抽样技术的一个例子,这意味着它与随机抽样技术相反。
7. 极小极大采样极小最大抽样用于人工智能、决策论、博弈论、统计学和哲学,以减少最坏情况下的损失可能性。
8. 意外取样偶然抽样是一种从当前手头的数据样本中选择子集的技术,而不是等待更大的完整样本。这是非概率抽样技术的一个例子。
9. 自愿采样自愿抽样是一种非概率抽样技术,其中志愿者提供子集数据,并且不是随机抽取的。这是非概率抽样技术的一种。
10. 线截距采样这是一种采样技术,如果预先决定的线段(称为“横线”)与该元素相交,则选择该数据项作为子集。
11. 面板取样就像焦点小组一样,在小组抽样中,随机选择一组参与者,然后进行多次访谈(大多是相同的问题)。

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