नाममात्र पैमाने का उदाहरण | 12+ उदाहरणों के साथ परिभाषा, विशेषताएँ, अनुप्रयोग

विशेषताएं

जेन न्गो 26 फ़रवरी, 2024 7 मिनट लाल

क्या आपने कभी सोचा है कि हम डेटा को उसके सबसे बुनियादी रूप में कैसे वर्गीकृत करते हैं? नाममात्र पैमाने दर्ज करें, आंकड़ों में एक मौलिक अवधारणा जो श्रेणीबद्ध डेटा को समझने के लिए आधार तैयार करती है।

इस में blog पोस्ट, आइए इस अवधारणा में गोता लगाएँ नाममात्र पैमाने का उदाहरण जानकारी को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने और व्याख्या करने में इसके महत्व को समझना।

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नाममात्र पैमाना क्या है?

नाममात्र पैमाने की परिभाषा

नाममात्र पैमाना एक प्रकार का माप पैमाना है जिसमें वस्तुओं को वर्गीकृत या पहचानने के लिए संख्याओं या लेबल का उपयोग किया जाता है, लेकिन संख्याओं का स्वयं कोई अंतर्निहित क्रम या अर्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में, वे केवल टैग या लेबल हैं जो डेटा को अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत करते हैं।

  • उदाहरण के लिए, फलों को वर्गीकृत करते समय, आप बस उन्हें इस प्रकार लेबल कर सकते हैं "सेब," "केला," "संतरा," or "चकोतरा।" जिस क्रम में उन्हें सूचीबद्ध किया गया है, उसका कोई महत्व नहीं है।
नाममात्र पैमाने का उदाहरण. छवि: फ्रीपिक

नाममात्र पैमाने के लक्षण

यहां नाममात्र पैमानों की कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं:

  • गुणात्मक: संख्याएँ मात्रा या परिमाण को नहीं दर्शाती हैं, वे केवल लेबल के रूप में कार्य करती हैं। मात्रा को मापने के बजाय, वे चीज़ की गुणवत्ता की पहचान करने को प्राथमिकता देते हैं, "क्या" के बजाय "कितना".
  • श्रेणीबद्ध: डेटा को बिना किसी ओवरलैप के अलग-अलग, परस्पर अनन्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वस्तु केवल एक श्रेणी से संबंधित है।
  • अव्यवस्थित: श्रेणियों में कोई अंतर्निहित क्रम या रैंकिंग नहीं होती। उदाहरण के लिए, "नीली" और "हरी" आंखें स्वाभाविक रूप से बेहतर या खराब नहीं होतीं, बस अलग होती हैं।
  • मनमाना लेबल: श्रेणियों को दिए गए नंबर या लेबल सिर्फ़ नाम हैं और डेटा के अर्थ को प्रभावित किए बिना उन्हें बदला जा सकता है। फलों के वर्गीकरण में "1" को "सेब" में बदलने से सार नहीं बदलता।
  • सीमित गणितीय संक्रियाएँ: आप नाममात्र डेटा पर जोड़ या घटाव जैसे गणितीय कार्य केवल तभी कर सकते हैं यदि संख्याओं का मात्रात्मक अर्थ हो। आप केवल यह गिन सकते हैं कि प्रत्येक श्रेणी में कितने आइटम आते हैं।
  • वर्णनात्मक, तुलनात्मक नहीं: वे श्रेणियों के भीतर डेटा के वितरण का वर्णन करते हैं, लेकिन उनके बीच परिमाण या क्रम नहीं। आप यह बता सकते हैं कि प्रत्येक पिज़्ज़ा टॉपिंग कितने लोगों को पसंद है, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि किसी को पेपरोनी किसी अन्य टॉपिंग से ज़्यादा "पसंद" है।

नाममात्र पैमाने बुनियादी डेटा पैटर्न और श्रेणियों को समझने का आधार हैं। हालाँकि गहन विश्लेषण में उनकी सीमाएँ हैं, फिर भी वे डेटा संग्रह और प्रारंभिक अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अन्य प्रकार के पैमानों से नाममात्र पैमाने को अलग करना

डेटा का प्रभावी ढंग से विश्लेषण करने के लिए नाममात्र और अन्य प्रकार के माप पैमानों के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। 

नाममात्र बनाम साधारण:

  • नाममात्र: कोई अंतर्निहित क्रम नहीं, केवल श्रेणियाँ (जैसे, आँखों का रंग - नीला, भूरा, हरा)। आप यह नहीं कह सकते कि "भूरा रंग नीले रंग से बेहतर है।"
  • सामान्य: श्रेणियों का एक क्रम होता है, लेकिन उनके बीच का अंतर ज्ञात नहीं होता (उदाहरण के लिए, संतुष्टि रेटिंग - बहुत संतुष्ट, कुछ हद तक संतुष्ट, असंतुष्ट)। आप कह सकते हैं कि "बहुत संतुष्ट" "संतुष्ट" से बेहतर है, लेकिन यह नहीं कि कितना बेहतर है।

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नाममात्र बनाम अंतराल:

  • नाममात्र: कोई ऑर्डर नहीं, सिर्फ श्रेणियां।
  • मध्यान्तर: श्रेणियों का एक क्रम होता है, और उनके बीच का अंतर सुसंगत होता है (उदाहरण के लिए, सेल्सियस/फ़ारेनहाइट में तापमान)। आप कह सकते हैं कि 20°C, 10°C से 10° अधिक गर्म है।

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नाममात्र बनाम अनुपात:

  • नाममात्र: कोई ऑर्डर नहीं, सिर्फ श्रेणियां।
  • अनुपात: श्रेणियों का एक क्रम और एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है (उदाहरण के लिए, ऊंचाई मीटर/फीट में)। आप कह सकते हैं कि 1.8 मीटर 0.9 मीटर से दोगुना लंबा है।

याद रखें:

  • आप नाममात्र डेटा को अन्य पैमानों में तभी परिवर्तित कर सकते हैं जब आप जानकारी खो देते हैं (उदाहरण के लिए, नाममात्र से क्रमिक तक, आप ऑर्डर की जानकारी खो देते हैं)।
  • एक पैमाना जितनी अधिक जानकारी देता है (क्रमिक, अंतराल, अनुपात), उतना अधिक जटिल और शक्तिशाली विश्लेषण आप कर सकते हैं।
  • सही पैमाना चुनना आपके शोध प्रश्न और डेटा संग्रह विधियों पर निर्भर करता है।

यहाँ एक उदाहरण है:

  • फलों को क्रमित करने की कल्पना करें। नाममात्र - आप उन्हें केवल श्रेणीबद्ध करते हैं (सेब, केला)। क्रमिक - आप उन्हें मिठास के आधार पर क्रमित करते हैं (1 - सबसे कम, 5 - सबसे अधिक)। अंतराल - आप चीनी की मात्रा मापते हैं (0-10 ग्राम)। अनुपात - आप चीनी की मात्रा की तुलना करते हैं, जिसमें वास्तविक शून्य (बिना चीनी) का हिसाब होता है।

नाममात्र पैमाने के उदाहरण

यहां नाममात्र पैमानों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं:

व्यक्तिगत विशेषताएँ - नाममात्र पैमाने का उदाहरण

नाममात्र पैमाने का उदाहरण. छवि: पिकर संस्थान
  1. लिंग: पुरुष, महिला, गैर-बाइनरी, अन्य
  2. वैवाहिक स्थिति: अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, अलग
  3. बालों का रंग: गोरा, श्यामला, लाल बालों वाला, काला, भूरा, आदि।
  4. राष्ट्रीयता: अमेरिकी, फ़्रांसीसी, जापानी, भारतीय, आदि।
  5. आँखों का रंग: नीला, भूरा, हरा, हेज़ेल, आदि।
  6. व्यवसाय: डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, कलाकार आदि।

उत्पाद और सेवाएँ - नाममात्र पैमाने का उदाहरण

नाममात्र पैमाने का उदाहरण. छवि: 1000 लोगो
  1. कार का ब्रांड: टोयोटा, होंडा, फोर्ड, टेस्ला, आदि।
  2. रेस्तरां का प्रकार: इतालवी, मैक्सिकन, चीनी, थाई, आदि।
  3. परिवहन के साधन: बस, ट्रेन, हवाई जहाज, साइकिल, आदि।
  4. वेबसाइट श्रेणी: समाचार, सोशल मीडिया, खरीदारी, मनोरंजन, आदि।
  5. मूवी शैली: कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर आदि।

सर्वेक्षण और प्रश्नावली - नाममात्र पैमाने का उदाहरण

सर्वेक्षण प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं
नाममात्र पैमाने का उदाहरण.
  1. हाॅं नही प्रतिक्रियाएं
  2. गैर-आदेशित विकल्पों के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न: (जैसे, पसंदीदा रंग, पसंदीदा खेल)

अन्य उदाहरण - नाममात्र पैमाने का उदाहरण

  1. राजनीतिक दल संबद्धता: डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, इंडिपेंडेंट, ग्रीन पार्टी, आदि।
  2. धार्मिक संप्रदाय: कैथोलिक, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, आदि।
  3. कपड़ों का आकार: एस, एम, एल, एक्सएल, आदि।
  4. सप्ताह का दिन: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आदि.
  5. रक्त प्रकार: ए, बी, एबी, ओ

बोनस - नाममात्र स्केल का उदाहरण

नाममात्र पैमाने का उदाहरण. छवि: द इंडिपेंडेंट
  • सिक्के को उछालना: चित्त पट
  • ताश का सूट: हुकुम, दिल, हीरे, क्लब
  • ट्रैफिक - लाइट: लाल, पीला, हरा

नाममात्र पैमाने का उदाहरण - ध्यान रखें, नाममात्र पैमाने केवल डेटा को बिना किसी विशेष क्रम के समूहों में छांटने के बारे में हैं। इन उदाहरणों को जानने से आपको अपने प्रोजेक्ट या शोध के लिए डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के सही तरीके चुनने में मदद मिल सकती है।

नाममात्र पैमानों के अनुप्रयोग

नाममात्र पैमानों के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। 

  • जनसांख्यिकी: वे लिंग, आयु, जातीयता और शिक्षा स्तर जैसी जानकारी को सुलझाने में मदद करते हैं। इससे शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं जैसे लोगों को यह समझने में मदद मिलती है कि समूह कौन बनाता है और स्मार्ट विकल्प चुनते हैं।
  • बाजार अनुसंधान: व्यवसाय उनका उपयोग यह विवरण व्यवस्थित करने के लिए करते हैं कि लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं, वे ब्रांडों के बारे में क्या सोचते हैं और वे कैसे खरीदारी करते हैं। इससे कंपनियों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि किसे बेचना है और कैसे विज्ञापन करना है।
  • सर्वेक्षण और प्रश्नावली: क्या आपने कभी कोई ऐसा फॉर्म भरा है जिसमें आपको कुछ विकल्पों में से चुनना होता है? उसके पीछे नाममात्र के पैमाने हैं। वे सवालों के जवाब व्यवस्थित करने में मदद करते हैं जैसे कि लोग किस सोडा ब्रांड को पसंद करते हैं या वे किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं।
  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान: डॉक्टर और वैज्ञानिक इनका उपयोग बीमारियों, लक्षणों और परीक्षण परिणामों जैसी चीजों को वर्गीकृत करने के लिए करते हैं। इससे समस्याओं का निदान करना और उपचार की योजना बनाना आसान हो जाता है।
  • सामाजिक विज्ञान: समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानवविज्ञान जैसे क्षेत्रों में शोधकर्ता व्यक्तित्व लक्षण, सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक प्रवृत्तियों जैसी चीजों को समूहीकृत करने के लिए नाममात्र पैमाने का उपयोग करते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं और क्यों।
  • ग्राहक विभाजन: व्यवसाय उम्र, रुचियों और खरीदारी की आदतों के आधार पर ग्राहकों को समूहीकृत करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। इससे उन्हें ऐसे उत्पाद और विज्ञापन बनाने में मदद मिलती है जो लोगों के विशिष्ट समूहों को आकर्षित करते हैं।
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निष्कर्ष

नाममात्र पैमाने किसी भी अंतर्निहित आदेश को लागू किए बिना डेटा को वर्गीकृत करने के लिए मौलिक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। लिंग, वैवाहिक स्थिति और जातीयता जैसे नाममात्र पैमानों के उदाहरण के माध्यम से, हम देखते हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी व्यवस्थित करने में कितने महत्वपूर्ण हैं। नाममात्र पैमानों का उपयोग करने का तरीका जानने से हमें जटिल डेटा को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, जिससे हम बेहतर विकल्प चुन सकते हैं और चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं।

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