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      <title>Muestreo Estratificado by Betxy Ovale Vasquez</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-04-28 20:14:28 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>betxycita04</author>
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         <pubDate>2024-04-28 21:33:09 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>betxycita04</author>
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         <pubDate>2024-04-28 21:36:11 UTC</pubDate>
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         <title>El muestreo aleatorio estratificado es una técnica estadística muy importante porque permite obtener muestras más representativas de una población, algunos puntos importantes son:</title>
         <author>dsita9537</author>
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         <description><![CDATA[<p>•Mejora la precisión: Al dividir la población en estratos homogéneos, se reduce la varianza dentro de cada grupo, lo que lleva a estimaciones más precisas.</p><p>•Aumenta la eficiencia: Permite enfocarse en subgrupos específicos, lo que puede ser más eficiente en términos de costos y tiempo</p><p>•Facilita la comparación: Hace posible comparar diferentes estratos entre sí, lo que es útil para identificar patrones o diferencias significativas</p><p>•Utiliza el conocimiento previo: Se aprovecha el conocimiento existente sobre la población para formar estratos que sean relevantes para el estudio</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-28 21:53:58 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>dsita9537</author>
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         <pubDate>2024-04-28 21:56:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>dsita9537</author>
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         <pubDate>2024-04-28 22:01:13 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>suarezikert7_</author>
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         <description><![CDATA[<p>Ahora te presentaremos los diversos tipos de muestreo estratificado que existen:</p><ol><li><p><strong><mark>Muestreo estratificado proporcional</mark></strong>:</p></li></ol><p>En este enfoque, cada tamaño de muestra de estrato es directamente proporcional al tamaño de la población total. Eso significa que cada muestra de estratos tiene la misma fracción de muestreo.</p><p><strong>Fórmula de muestreo aleatorio estratificado proporcional: nh = ( Nh / N ) * n</strong></p><p>nh= Tamaño de la muestra del estrato h</p><p>Nh= Tamaño de la población en relación con el estrato h</p><p>N= &nbsp;Tamaño de toda la población</p><p>N= &nbsp;Tamaño de la muestra completa</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 02:27:11 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>suarezikert7_</author>
         <link>https://padlet.com/betxycita04/1130z63ewedrdjvu/wish/2972988144</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>2.Muestreo estratificado desproporcional</mark></strong>:</p><p>La fracción de muestreo es el principal factor de diferenciación entre el muestreo estratificado proporcional y el desproporcional. En un muestreo desproporcional, cada estrato tiene una fracción de muestreo diferente.</p><p>El éxito de este método de muestreo depende de la precisión del investigador en la asignación de fracciones. Si las fracciones asignadas no son precisas, los resultados pueden estar sesgados debido a los estratos sobrerrepresentados o subrepresentados.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 02:28:10 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>suarezikert7_</author>
         <link>https://padlet.com/betxycita04/1130z63ewedrdjvu/wish/2973000282</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>1.- Define a tu público objetivo</mark></strong></p><p>Al igual que otros métodos de muestreo probabilístico, debe comenzar por definir claramente la población de la que se tomará la muestra.</p><p><strong><mark>2. Elige las características para la estratificación</mark></strong></p><p>También debe elegir la característica que utilizarás para dividir tus grupos. Esta elección es muy importante, ya que dado que cada miembro de la población sólo puede colocarse en un subgrupo, la clasificación de cada sujeto en cada subgrupo debe ser clara y evidente.</p><p><strong><mark>3. Realiza la estratificación por múltiples características</mark></strong></p><p>Puedes elegir estratificar por múltiples características diferentes a la vez, siempre y cuando puedas emparejar claramente cada sujeto con un subgrupo exactamente. En este caso, para obtener el número total de subgrupos, se multiplica el número de estratos de cada característica.</p><p>Por ejemplo, si se estratifica por raza e identidad de género, utilizando cuatro grupos para la primera y tres para la segunda, se tendrían 4 x 3 = 12 grupos en total.</p><p><strong><mark>4. Separa la población en estratos</mark></strong></p><p>A continuación, recopila una lista de todos los miembros de la población y asigna a cada uno de ellos un estrato.</p><p>Debes asegurarte de que cada estrato es mutuamente excluyente (es decir, que no haya solapamiento entre ellos), pero que juntos contengan a toda la población.</p><p><strong><mark>5. Decide el tamaño de la muestra para cada estrato</mark></strong></p><p>En primer lugar, debes decidir si quieres que tu muestra sea proporcional o desproporcionada.</p><p>A continuación, puedes decidir el tamaño total de la muestra. Debe ser lo suficientemente grande como para garantizar que pueda sacar conclusiones estadísticas sobre cada subgrupo.</p><p>Si conoces el <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.questionpro.com/blog/es/margen-de-error-que-es-y-como-se-calcula/">margen de error</a> y el nivel de confianza deseados, así como el tamaño estimado y la <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.questionpro.com/blog/es/desviacion-estandar/">desviación estándar</a> de la población con la que trabajas, puedes utilizar una <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html">calculadora de tamaño de muestra</a> para estimar las cifras necesarias.</p><p><strong><mark>6. Realiza el muestreo aleatorio de cada estrato</mark></strong></p><p>Por último, debes utilizar otro método de muestreo probabilístico, como el <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-aleatorio-simple/">muestreo aleatorio simple</a> o el sistemático para tomar una muestra dentro de cada estrato.</p><p>Si se hace correctamente, la aleatoriedad inherente a estos métodos te permitirá obtener una muestra representativa de ese subgrupo concreto.&nbsp;&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 02:37:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>El muestreo estratificado es un método de muestreo probabilístico en el que la población se divide en grupos homogéneos, llamados estratos, y luego se selecciona una muestra aleatoria de cada estrato.</title>
         <author>guarayucoysaias</author>
         <link>https://padlet.com/betxycita04/1130z63ewedrdjvu/wish/2973648827</link>
         <description><![CDATA[<p>En otras palabras, en lugar de seleccionar una muestra aleatoria de toda la población a la vez, el investigador divide la población en grupos más pequeños y similares, y luego toma una muestra aleatoria de cada grupo. Esto asegura que todos los subgrupos de la población estén representados en la muestra, lo que aumenta la precisión y la representatividad de los resultados de la investigación.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 12:10:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Pasos para realizar un muestreo estratificado:</title>
         <author>guarayucoysaias</author>
         <link>https://padlet.com/betxycita04/1130z63ewedrdjvu/wish/2973654722</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>Definir los estratos: El primer paso es dividir la población en estratos. Los estratos deben ser homogéneos dentro de sí mismos, pero heterogéneos entre sí. Esto significa que los miembros de cada estrato deben ser similares entre sí en términos de una característica o variable relevante para el estudio, pero los diferentes estratos deben ser diferentes entre sí en términos de esa misma característica o variable.</p></li><li><p>Determinar el tamaño de la muestra de cada estrato: Una vez que se han definido los estratos, el siguiente paso es determinar el tamaño de la muestra de cada estrato. El tamaño de la muestra de cada estrato debe ser proporcional al tamaño de la población del estrato. Esto significa que si un estrato representa el 20% de la población, entonces el 20% de la muestra debe provenir de ese estrato.</p></li><li><p>Seleccionar una muestra aleatoria de cada estrato: Una vez que se han determinado los tamaños de las muestras de cada estrato, el siguiente paso es seleccionar una muestra aleatoria de cada estrato. Esto se puede hacer utilizando una variedad de métodos de muestreo aleatorio, como la selección aleatoria simple o el muestreo sistemático.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 12:16:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Ventajas del muestreo estratificado:</title>
         <author>guarayucoysaias</author>
         <link>https://padlet.com/betxycita04/1130z63ewedrdjvu/wish/2973658616</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Mayor precisión: El muestreo estratificado puede aumentar la precisión de los resultados de la investigación al asegurar que todos los subgrupos de la población estén representados en la muestra.</p></li></ul><p><br></p><ul><li><p>Mayor representatividad: El muestreo estratificado puede aumentar la representatividad de los resultados de la investigación al asegurar que la muestra refleje la composición de la población.</p></li></ul><p><br></p><ul><li><p>Permite la comparación entre estratos: El muestreo estratificado permite comparar los resultados entre diferentes estratos.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 12:19:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Desventajas del muestreo estratificado:</title>
         <author>guarayucoysaias</author>
         <link>https://padlet.com/betxycita04/1130z63ewedrdjvu/wish/2973660466</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Puede ser más complejo: El muestreo estratificado puede ser más complejo de diseñar y implementar que otros métodos de muestreo.</p></li><li><p>Requiere más información: El muestreo estratificado requiere más información sobre la población que otros métodos de muestreo.</p></li><li><p>Puede ser menos eficiente: El muestreo estratificado puede ser menos eficiente que otros métodos de muestreo, ya que requiere que se seleccionen muestras de varios estratos diferentes.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 12:20:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Ahora te mostraremos las ventajas del muestreo aleatorio estratifiacado:</title>
         <author>sebastianzabalasaucedo1</author>
         <link>https://padlet.com/betxycita04/1130z63ewedrdjvu/wish/2976628763</link>
         <description><![CDATA[<p>Ventajas del muestreo aleatorio estratificado</p><p>Algunas ventajas de utilizar el muestreo aleatorio estratificado son:</p><p><br></p><p>1. Garantizar la diversidad de la muestra</p><p>Un muestreo estratificado incluye sujetos de cada subgrupo, lo que garantiza que refleja la diversidad de su población.</p><p><br></p><p>2. Garantizar una varianza similar</p><p>Si quieres que los datos recogidos de cada subgrupo tengan un nivel de varianza similar, necesitas un tamaño de muestra similar para cada subgrupo.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>3. Reduce la varianza global de la población</p><p>Aunque su población global puede ser bastante heterogénea, puede ser más homogénea dentro de ciertos subgrupos.</p><p><br></p><p><br></p><p>4. Permite una variedad de métodos de recolección de datos</p><p>A veces puede ser necesario utilizar diferentes métodos de recolección de datos de diferentes subgrupos.</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-01 14:07:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>A continuación le diremos cuando usar el muestreo estratifiacado </title>
         <author>sebastianzabalasaucedo1</author>
         <link>https://padlet.com/betxycita04/1130z63ewedrdjvu/wish/2976639150</link>
         <description><![CDATA[<p>¿Cuándo utilizar el muestreo estratificado?</p><p>Para utilizar el muestreo estratificado, es necesario poder dividir la población en subgrupos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Esto significa que cada miembro de la población puede clasificarse de forma clara en un subgrupo.</p><p><br></p><p>El muestreo estratificado es la mejor opción entre los métodos de muestreo probabilístico cuando se considera que los subgrupos tendrán valores medios diferentes para la(s) variable(s) que se están estudiando. </p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-01 14:17:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>suarezikert7_</author>
         <link>https://padlet.com/betxycita04/1130z63ewedrdjvu/wish/3018288741</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-06-04 21:27:53 UTC</pubDate>
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