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统计代写|抽样调查代考Survey sampling代考|STAT41020 A few selection and estimation-related preliminaries

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抽样调查Survey sampling分层是指在抽样前,根据每个样本单位的辅助信息,将人口成员划分为同质的子组的过程。分层应该是相互排斥的:人口中的每个元素都必须被分配到一个分层中。分层也应该是集体详尽的:不能排除任何人口元素。然后,在每个层中可以采用简单随机抽样或系统抽样等方法。分层通常通过减少抽样误差来提高样本的代表性。

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统计代写|抽样调查代考Survey sampling代考|A few selection and estimation-related preliminaries

Before starting the development of the multi-stage theory it is useful to narrate briefly a bit of uni-stage theory. Let from a population of $N$ units $a$ sample $s$ be chosen according to a design $p$ with probability $p(s)$. Let $I_{s i}=1(0)$ according as $s \ni i(s \not \supset i)$. Then, $E_{p}\left(I_{s i}\right)=\sum_{s} p(s) I_{s i}=\sum_{s \ni i} p(s)=\pi_{i}$. Let $\pi_{i}>0 \forall i$ which is a necessary and sufficient condition for the existence of an unbiased estimator for $Y=\sum y_{i}$. Let $I_{s i j}=1$ if $s \ni i, j$ and is 0 if $s \not \ngtr i, j$. Then, $I_{s i j}=I_{s i} I_{s j}$ if $i \neq j$ and $I_{s i i}=I_{s i} \forall i \in U . E_{p}\left(I_{s i j}\right)=\sum_{s \ni i, j} p(s)=\pi_{i j}$ say. Then, $\pi_{i}$ and $\pi_{i j}$ ‘s are connected as
$$
\sum_{i=1}^{N} \pi_{i}=\sum_{i=1}^{N} \sum_{s} p(s) I_{s i}=\sum_{s} p(s)\left(\sum_{i=1}^{N} I_{s i}\right)=\sum_{s} p(s) \nu(s)
$$
writing $\nu(s)=$ the number of distinct units in $s$. Thus $\sum_{1}^{N} \pi_{i}=E_{p}(\nu(s))$.If every sample $s$ with $p(s)>0$ contains each unit distinct, say, $n$ in number, then it follows that $\sum_{1}^{N} \pi_{i}=n$.
Again,
$$
\begin{aligned}
\sum_{j \neq i} \pi_{i j} &=\sum_{j \neq i}\left(\sum_{s} p(s) I_{s i j}\right) \
&=\sum_{s} p(s)\left(\sum_{j \neq i} I_{s i j}\right) \
&=\sum_{s} p(s)\left[(\nu(s)-1) I_{s i}\right] \
&=\sum_{s \ni i} \nu(s) p(s)-\pi_{i} \
&=\sum_{s} \nu(s) p(s) I_{s i}-\pi_{i} .
\end{aligned}
$$
Also,
$$
\begin{aligned}
\sum_{i \neq j} \pi_{i j} &=\sum \nu^{2}(s) p(s)-\sum_{1}^{N} \pi_{i} \
&=E_{p}\left(\nu^{2}(s)\right)-E_{p}(\nu(s)) \
&=V_{p}(\nu(s))+E_{p}^{2}(\nu(s))-E_{p}(\nu(s)) \
&=V_{p}(\nu(s))+\nu^{2}-\nu, \text { writing } \nu=E_{p}(\nu(s)) \
&=V_{p}(\nu(s))+\nu(\nu-1) .
\end{aligned}
$$
In case $\nu(s)=n$ for every $s$ with $p(s)>0$,
$$
\sum_{i \neq j} \sum_{i j} \pi_{i j} n(n-1) .
$$

统计代写|抽样调查代考Survey sampling代考|Systematic Sampling

First, let us consider systematic sampling which is a special case of a single-stage cluster sampling.

Suppose $N$ is the population-size and we intend to take a probability sample of a size $n$ when not much auxiliary information is available. Suppose $N$ is a multiple of $n$, i.e. $K=\frac{N}{n}$ is a positive integer. Then, linear systematic sampling (lss) with equal probabilities may be employed in the manner stated below.
Arrange the units in the order:
$$
\begin{aligned}
&1,2, \cdots, i, \cdots, K \
&(K+1),(K+2), \cdots,(K+i), \cdots, 2 K \
&\frac{(n-1) K+1}{C_{1}}, \frac{(n-1) K+2}{C_{2}}, \frac{(n-1) K+i,}{C_{i}}, \ldots, \frac{n K}{C_{K}}
\end{aligned}
$$
The respective columns $C_{1}, \cdots, C_{i}, \cdots, C_{K}$ containing the units $i,(K+$ i) $, \cdots,(n-1) K+i$ for $i=1, \cdots, K$ may be regarded as $K$ disjoint clusters, $i=1, \cdots, K$. One of these taken at random, say, the $i$ th cluster $C_{i}$ chosen with probability $\frac{1}{K}$ for $i=1, \cdots, K$ gives us the $i$ th systematic sample randomly taken.
Let $t=\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} y_{j K+i}$ be taken as an estimator for $\bar{Y}=\frac{1}{N} \sum_{1}^{N} y_{i}$.
Then,
$$
E(t)=\frac{1}{K} \sum_{i=1}^{K}\left(\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{(n-1)} y_{j K+i}\right)
$$

$$
=\frac{1}{N} \sum_{1}^{K}\left(y_{i}+y_{K+i}+\cdots+y_{(n-1) K+i}\right)
$$
$$
=\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{K} \sum_{j=0}^{n-1} y_{i j},
$$
writing $y_{i j}=y_{j K+i}, j=0, \cdots, n-1$.
If we call $C_{i}$ the $i$ th systematic sample, then, $t$ may be written as $\bar{y}{i} \equiv$ the $i$ th systematic sample mean, $i=1, \cdots, K$. Thus, so, $$ \begin{aligned} &E\left(\bar{y}{i}\right)=\frac{1}{K} \sum_{1}^{K} \bar{y}{i}=\frac{1}{n K} \sum{i=1}^{K} \sum_{j=0}^{n-1} y_{i j}=\bar{Y} \
&V(t)=V\left(\bar{y}{i}\right)=\frac{1}{K}\left[\sum{i=1}^{K}\left(\bar{y}{i}-\bar{Y}\right)^{2}\right] \ &=\frac{1}{K}\left[\sum{i=1}^{K} \bar{y}{i}^{2}-K(\bar{Y})^{2}\right] \ &=\frac{1}{K} \frac{1}{n^{2}} \sum{1}^{K}\left(\sum_{j=0}^{n-1} y_{i j}\right)^{2}-(\bar{Y})^{2} .
\end{aligned}
$$

统计代写|抽样调查代考Survey sampling代考|STAT41020 A few selection and estimation-related preliminaries

抽样调查代写

统计代写|抽样调查代考SURVEY SAMPLING代考|A FEW SELECTION AND ESTIMATION-RELATED PRELIMINARIES


在开始多阶段理论的发展之前,简要地叙述一下单阶段理论是有用的。让从人口 $N$ 单位 $a$ 样本 $s$ 根据设计选峄 $p$ 有概率 $p(s)$. 让 $I_{s i}=1(0)$ 根据为 $s \ni i(s \not \supset i)$. 然后, $E_{p}\left(I_{s i}\right)=\sum_{s} p(s) I_{s i}=\sum_{s \ni i} p(s)=\pi_{i}$. 让 $\pi_{i}>0 \forall i$ 是无偏估计量存在的充分必要条件 $Y=\sum y_{i}$. 让 $I_{s i j}=1$ 如果 $s \ni i, j$ 扣果是 $0 s \ngtr i, j$. 然后, $I_{s i j}=I_{s i} I_{s j}$ 如果 $i \neq j$ 和 $I_{s i i}=I_{s i} \forall i \in U \cdot E_{p}\left(I_{s i j}\right)=\sum_{s \ni i, j} p(s)=\pi_{i j}$ 说。然后, $\pi_{i}$ 和 $\pi_{i j}$ 的连接为
$$
\sum_{i=1}^{N} \pi_{i}=\sum_{i=1}^{N} \sum_{s} p(s) I_{s i}=\sum_{s} p(s)\left(\sum_{i=1}^{N} I_{s i}\right)=\sum_{s} p(s) \nu(s)
$$
写作 $\nu(s)=$ 不同单位的数量 $s .$ 因此 $\sum_{1}^{N} \pi_{i}=E_{p}(\nu(s))$. 如果每个样本 $s$ 和 $p(s)>0$ 包含每个不同的单元,例如, $n$ 在数量上,那么它邅循 $\sum_{1}^{N} \pi_{i}=n$. 再次,
$$
\sum_{j \neq i} \pi_{i j}=\sum_{j \neq i}\left(\sum_{s} p(s) I_{s i j}\right) \quad=\sum_{s} p(s)\left(\sum_{j \neq i} I_{s i j}\right)=\sum_{s} p(s)\left[(\nu(s)-1) I_{s i}\right] \quad=\sum_{s=i} \nu(s) p(s)-\pi_{i}=\sum_{s} \nu(s) p(s) I_{s i}-\pi_{i} .
$$
还,
$$
\sum_{i \neq j} \pi_{i j}=\sum \nu^{2}(s) p(s)-\sum_{1}^{N} \pi_{i} \quad=E_{p}\left(\nu^{2}(s)\right)-E_{p}(\nu(s))=V_{p}(\nu(s))+E_{p}^{2}(\nu(s))-E_{p}(\nu(s)) \quad=V_{p}(\nu(s))+\nu^{2}-\nu, \text { writing } \nu=E_{p}(\nu(s))=V_{p}(\nu(s))+\nu
$$
如果 $\nu(s)=n$ 对于每个 $s$ 和 $p(s)>0$,
$$
\sum_{i \neq j} \sum_{i j} \pi_{i j} n(n-1) .
$$


统计代写|抽样调查代考SURVEY SAMPLING代考|SYSTEMATIC SAMPLING


首先,让我们考虑系统抽样,它是单阶段整群抽样的一个特例。
认为 $N$ 是人口规模,我们打算采取一个规模的概率样本 $n$ 当没有太多的辅助信息可用时。认为 $N$ 是的倍数 $n , 1 \mathrm{E} K=\frac{N}{n}$ 是一个正整数。然后,线性系统抽样 $l s s$ 可以按 下述方式使用等概率。 按顺序排列单位:
$$
1,2, \cdots, i, \cdots, K \quad(K+1),(K+2), \cdots,(K+i), \cdots, 2 K \frac{(n-1) K+1}{C_{1}}, \frac{(n-1) K+2}{C_{2}}, \frac{(n-1) K+i,}{C_{i}}, \ldots, \frac{n K}{C_{K}}
$$
相应的列 $C_{1}, \cdots, C_{i}, \cdots, C_{K}$ 包含单位 $i,(K+$ 世世) $, \cdots,(n-1) K+i$ 为了 $i=1, \cdots, K$ 可以视为 $K$ 不相交的集群, $i=1, \cdots, K$. 其中一个是随机拍㻓的,比如 说, $i$ 第集群 $C_{i}$ 以概率选择貝为了 $i=1, \cdots, K$ 给了我们随机抽取的系统样本。
让 $t=\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} y_{j K+i}$ 被㣿为一个估计量 $\bar{Y}=\frac{1}{N} \sum_{1}^{N} y_{i}$.
然后,
$$
\begin{gathered}
E(t)=\frac{1}{K} \sum_{i=1}^{K}\left(\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{(n-1)} y_{j K+i}\right) \
=\frac{1}{N} \sum_{1}^{K}\left(y_{i}+y_{K+i}+\cdots+y_{(n-1) K+i}\right)
\end{gathered}
$$
$$
=\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{K} \sum_{j=0}^{n-1} y_{i j},
$$
写作 $y_{i j}=y_{j K+i}, j=0, \cdots, n-1$.
如果我们打电话 $C_{i}$ 这 $i$ 那么,系統样本, $t$ 可以写成 $\bar{y} i=$ 这 $i$ 统绩本均值, $i=1, \cdots, K$. 因此, 所以,

统计代写|抽样调查代考Survey sampling代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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