Estadística Inferencial y Pruebas Paramétricas

Estadística Inferencial y Pruebas Paramétricas

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Estadística Inferencial y Pruebas Paramétricas

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Salvador Ortega

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10 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué es la estadística inferencial?

La estadística inferencial es la rama de la estadística que se encarga de hacer inferencias o conclusiones sobre una población a partir de una muestra de datos.

La estadística inferencial es la rama de la estadística que se encarga de estudiar la relación entre variables

La estadística inferencial es la rama de la estadística que se encarga de predecir el pasado

La estadística inferencial es la rama de la estadística que se encarga de analizar datos cualitativos

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuál es la diferencia entre una prueba paramétrica y una prueba no paramétrica?

La diferencia principal radica en la suposición sobre la distribución de los datos: las pruebas paramétricas asumen una distribución específica, mientras que las pruebas no paramétricas no hacen ninguna suposición.

Las pruebas no paramétricas requieren una muestra más grande que las pruebas paramétricas

Las pruebas paramétricas son menos precisas que las pruebas no paramétricas

Las pruebas paramétricas son más adecuadas para datos categóricos que las pruebas no paramétricas

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué es la prueba t de Student y cuándo se utiliza?

La prueba t de Student se utiliza para comparar las medias de dos grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellos, especialmente cuando se tienen muestras pequeñas y se desconoce la desviación estándar de la población.

La prueba t de Student se utiliza para analizar la distribución de una sola muestra

La prueba t de Student se utiliza para determinar la correlación entre dos variables

La prueba t de Student se utiliza para comparar la varianza de dos grupos

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Explica el concepto de intervalo de confianza en estadística inferencial.

Es un rango de valores que excluye el valor real del parámetro poblacional

Es un cálculo que se realiza con certeza absoluta

Es un rango de valores que proporciona un estimado de dónde se encuentra el verdadero valor de un parámetro poblacional con cierto nivel de confianza.

Es un valor único que representa la media muestral

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en pruebas paramétricas?

La hipótesis nula es la afirmación que se rechaza siempre

La hipótesis nula es una afirmación que se somete a prueba estadística para determinar si hay suficiente evidencia para rechazarla. La hipótesis alternativa es la afirmación opuesta a la hipótesis nula y se acepta si se rechaza la hipótesis nula.

La hipótesis nula es la afirmación que se acepta siempre

La hipótesis alternativa es la afirmación que se rechaza siempre

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuál es la importancia de la normalidad de los datos en las pruebas paramétricas?

La normalidad de los datos solo es relevante en las pruebas no paramétricas

Las pruebas paramétricas son independientes de la distribución de los datos

La normalidad de los datos es importante en las pruebas paramétricas porque muchas de estas pruebas asumen que los datos siguen una distribución normal.

La normalidad de los datos no afecta a las pruebas paramétricas

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué es la regresión lineal y cómo se relaciona con la estadística inferencial?

La regresión lineal es un método para encontrar la moda de una distribución de datos

La regresión lineal es un método para calcular la mediana de un conjunto de datos

La regresión lineal es un método estadístico que busca modelar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes mediante una ecuación lineal. En estadística inferencial, se utiliza la regresión lineal para predecir valores futuros o entender la relación entre variables.

La regresión lineal es un método para clasificar datos categóricos en grupos

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