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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12008/25962 Cómo citar
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorZoppolo, Guillermo-
dc.contributor.authorFerreira Neira, Juan Pablo-
dc.date.accessioned2020-11-26T12:31:59Z-
dc.date.available2020-11-26T12:31:59Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationFERREIRA NEIRA, Juan Pablo. Estimación en dominios [en línea]. Tesis de grado. Montevideo: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 2011.es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12008/25962-
dc.description.abstractEl problema de estimación en dominios se encuentra presente en cualquier encuesta por muestreo. Cada vez más los usuarios exigen tener información más desagregada y no sólo para la población en su conjunto. En la práctica es imposible satisfacer todos los requerimientos para disponer estimaciones con buenos niveles de precisión usando estimadores convencionales. El uso de información auxiliar, tanto a la hora de definir el diseño muestral o en el proceso de estimación, es de vital importancia en el problema de estimación en dominios. Utilizar un muestreo estratificado donde los estratos coinciden con los dominios (planeados), junto con una asignación eficiente de la muestra entre los estratos, por ejemplo utilizando Power Allocation, puede producir buenos resultados. El hecho de poder definir al dominio como un estrato, permite calcular tamaños de muestra específicos para cumplir determinados requisitos de precisión, a su vez, el tamaño de muestra puede ser controlado y fijo si el diseño lo permite. En los estimadores basados en el diseño se presentaron dos clases de estimadores, calibrados y de regresión, los cuales utilizan información auxiliar en el proceso de estimación. Si la información es potente se obtendrán buenos resultados. La calibración solo hace referencia a la información auxiliar, a utilizar para calcular el nuevo sistema de ponderadores y no hace explícito ningún modelo. Los estimadores de regresión se apoyan en un modelo dado y la construcción de los mismos se basa en encontrar predicciones de la variable de interés para todos los individuos de la población (o del dominio).es
dc.format.extent96 p.es
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.language.isoeses
dc.publisherUdelar. FCEAes
dc.rightsLas obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)es
dc.subject.otherMUESTREOes
dc.subject.otherMUESTREO ESTRATIFICADOes
dc.subject.otherINFERENCIA ESTADISTICAes
dc.subject.otherTAMAÑO DE LA MUESTRAes
dc.subject.otherENCUESTAS POR MUESTREOes
dc.subject.otherESTIMADOR CALIBRADOes
dc.subject.otherESTIMADOR DE REGRESIONes
dc.titleEstimación en dominioses
dc.typeTesis de gradoes
dc.contributor.filiacionFerreira Neira Juan Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración-
thesis.degree.grantorUniversidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administraciónes
thesis.degree.nameLicenciado en Estadísticaes
dc.rights.licenceLicencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)es
Aparece en las colecciones: Trabajos Finales de Grado de la Licenciatura en Estadística - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

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