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Using the Bootstrap for Estimating the Sample Size in Statistical Experiments

机译:使用Bootstrap估算统计实验中的样本量

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摘要

Efron’s (1979) Bootstrap has been shown to be an effective method for statistical estimation and testing. It provides better estimates than normal approximations for studentized means, least square estimates and many other statistics of interest. It can be used to select the active factors - factors that have an effect on the response - in experimental designs. This article shows that the bootstrap can be used to determine sample size or the number of runs required to achieve a certain confidence level in statistical experiments.
机译:事实证明,埃夫隆(1979)的Bootstrap是一种有效的统计估计和测试方法。对于学生化的均值,最小二乘估计和许多其他感兴趣的统计数据,它提供了比常规近似更好的估计。在实验设计中,它可以用来选择活性因子-对响应有影响的因子。本文表明,引导程序可用于确定样本大小或在统计实验中达到一定置信度所需的运行次数。

著录项

  • 作者

    Qumsiyeh Maher;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类

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