가장 기본적인 형태로 데이터를 어떻게 분류하는지 궁금하신가요? 범주형 데이터를 이해하기 위한 기초가 되는 통계의 기본 개념인 명목 척도를 입력합니다.
이번에 blog 게시물을 통해 이 개념을 자세히 살펴보겠습니다.
명목 척도의 예
정보를 효과적으로 구성하고 해석하는 데 있어 그 중요성을 파악합니다.
차례
효과적인 설문조사를 위한 팁
명목 규모란 무엇입니까?
명목 규모의 정의
명목 척도는 물체를 분류하거나 식별하기 위해 숫자나 레이블을 사용하는 측정 척도 유형입니다.
, 그러나 숫자 자체에는 고유한 순서나 의미가 없습니다. 즉, 데이터를 고유한 그룹으로 분류하는 단순한 태그 또는 레이블입니다.
예를 들어, 과일을 분류할 때 간단히 다음과 같이 라벨을 붙일 수 있습니다.
"사과", "바나나", "오렌지", or
"그레이프 프루트."
나열된 순서는 중요하지 않습니다.


명목척도의 특성
명목 척도의 주요 특징은 다음과 같습니다.
질적 :
숫자는 양이나 크기를 나타내지 않으며 단순히 레이블 역할을 합니다. 수량을 측정하기보다는 물건의 품질을 파악하는 것을 우선시하며,
"무엇"
대신
"얼마나 많이".
범주형:
데이터는 중복되지 않고 서로 구별되고 상호 배타적인 카테고리로 구분됩니다. 각 항목은 하나의 카테고리에만 속합니다.
순서가 지정되지 않음:
카테고리에는 고유한 순서나 순위가 없습니다. 예를 들어, "파란색" 눈과 "녹색" 눈은 본질적으로 더 좋거나 나쁜 것이 아니라 단지 다를 뿐입니다.
임의 라벨:
범주에 할당된 숫자나 레이블은 이름일 뿐이며 데이터의 의미에 영향을 주지 않고 변경할 수 있습니다. 과일 분류에서 "1"을 "사과"로 기록해도 본질은 바뀌지 않습니다.
제한된 수학 연산:
숫자에 양적 의미가 있는 경우 명목 데이터에 대한 덧셈이나 뺄셈과 같은 수학 연산만 수행할 수 있습니다. 각 카테고리에 속하는 항목 수만 계산할 수 있습니다.
비교가 아닌 설명:
이는 범주 내의 데이터 분포를 설명하지만 범주 간의 크기나 순서는 설명하지 않습니다. 각 피자 토핑을 좋아하는 사람이 몇 명인지는 말할 수 있지만, 어떤 사람이 다른 토핑보다 페퍼로니를 더 "좋아한다"고 확실히 말할 수는 없습니다.
명목 척도는 기본 데이터 패턴과 범주를 이해하기 위한 기초입니다. 심층 분석에는 한계가 있지만 데이터 수집 및 초기 탐색에서는 중요한 역할을 합니다.
다른 유형의 척도와 명목 척도의 구별
데이터를 효과적으로 분석하려면 공칭 척도와 다른 유형의 측정 척도 간의 차이를 이해하는 것이 중요합니다.
명목 대 순서:
명사 같은:
고유한 순서는 없으며 범주만 있습니다(예: 눈 색깔 - 파란색, 갈색, 녹색). "갈색이 파란색보다 낫다"고 말할 수는 없습니다.
서수:
카테고리에는 순서가 있지만 카테고리 간의 차이는 알려져 있지 않습니다(예: 만족도 등급 - 매우 만족, 다소 만족, 불만족). "매우 만족"이 "만족"보다 낫다고 말할 수는 있지만 얼마나 더 나은지는 아닙니다.
당신은 또한 같은 수 있습니다 :
순서 척도 예
명목 대 간격:
공칭
: 순서는 없고 카테고리만 있습니다.
간격:
범주에는 순서가 있으며 각 범주 간의 차이는 일관됩니다(예: 섭씨/화씨 온도). 20°C는 10°C보다 10° 더 높다고 말할 수 있습니다.
당신은 또한 같은 수 있습니다 :
간격 척도 측정
명목 대 비율:
명사 같은:
순서는 없고 카테고리만 있습니다.
비율 :
카테고리에는 순서와 실제 영점(예: 미터/피트 단위의 높이)이 있습니다. 1.8m는 0.9m의 두 배라고 할 수 있습니다.
생각해 내다:
정보가 손실된 경우에만 명목 데이터를 다른 척도로 변환할 수 있습니다(예: 명목에서 순서로, 순서 정보가 손실됨).
척도가 전달하는 정보(순서, 간격, 비율)가 많을수록 더 복잡하고 강력한 분석을 수행할 수 있습니다.
올바른 척도를 선택하는 것은 연구 질문과 데이터 수집 방법에 따라 다릅니다.
비유는 다음과 같습니다.
과일의 순위를 매기는 것을 상상해 보세요. 명목형 - 사과, 바나나만 분류합니다. 서수 - 단맛을 기준으로 순위를 매깁니다(1 - 최소, 5 - 최대). 간격 - 설탕 함량(0~10g)을 측정합니다. 비율 - 설탕 함량을 비교하여 실제 XNUMX(설탕 없음)을 고려합니다.
명목 척도의 예
다음은 우리 삶의 다양한 측면을 다루는 명목 척도의 몇 가지 일반적인 예입니다.
개인 특성 - 명목 척도의 예


성별 :
남성, 여성, 논바이너리, 기타
결혼 상태 :
미혼, 기혼, 이혼, 사별, 별거
머리 색 :
금발, 갈색 머리, 빨간 머리, 흑인, 회색 등.
국적:
미국, 프랑스, 일본, 인도 등
눈 색깔:
파란색, 갈색, 녹색, 개암 등
직업 :
의사, 교사, 엔지니어, 예술가 등
제품 및 서비스 - 명목 규모의 예


자동차 브랜드:
토요타, 혼다, 포드, 테슬라 등
레스토랑 유형:
이탈리아, 멕시코, 중국, 태국 등
교통수단:
버스, 기차, 비행기, 자전거 등
웹사이트 카테고리:
뉴스, 소셜 미디어, 쇼핑, 엔터테인먼트 등
영화 장르 :
코미디, 드라마, 액션, 스릴러 등
설문 조사 및 설문지 - 명목 척도의 예


예 아니오
응답
순서가 지정되지 않은 옵션이 있는 객관식 질문:
(예: 선호하는 색상, 좋아하는 스포츠)
다른 예 - 명목 척도의 예
정당 소속:
민주당, 공화당, 무소속, 녹색당 등
종교 종파:
카톨릭, 이슬람교, 힌두교, 불교 등
의류 사이즈:
S, M, L, XL 등
요일:
월요일, 화요일, 수요일 등
혈액형:
에이,비,에이비,오
보너스 - 명목 척도의 예


동전 던지기:
머리, 꼬리
트럼프패 한 벌:
스페이드, 하트, 다이아몬드, 클럽
신호등:
빨강, 노랑, 초록

명목 척도의 응용
공칭 척도는 다양한 분야에 걸쳐 다양한 실제 적용이 가능합니다.
인구 통계
: 성별, 연령, 민족, 교육 수준과 같은 정보를 정리하는 데 도움이 됩니다. 이는 연구자 및 정책 입안자와 같은 사람들이 누가 그룹을 구성하는지 이해하고 현명한 선택을 하는 데 도움이 됩니다.
시장 조사:
기업에서는 이를 사용하여 사람들이 무엇을 사고 싶어하는지, 브랜드에 대해 어떻게 생각하는지, 쇼핑 방법에 대한 세부 정보를 정리합니다. 이는 기업이 누구에게 판매하고 어떻게 광고할지 파악하는 데 도움이 됩니다.
설문 조사 및 설문지:
몇 가지 선택 항목 중에서 선택해야 하는 양식을 작성한 적이 있습니까? 그 뒤에는 명목상 척도가 있습니다. 사람들이 선호하는 탄산음료 브랜드나 지지하는 정당과 같은 질문에 대한 답변을 정리하는 데 도움이 됩니다.
의료 및 건강 과학:
의사와 과학자들은 이를 사용하여 질병, 증상, 검사 결과 등을 분류합니다. 이를 통해 문제를 진단하고 치료 계획을 세우는 것이 더 쉬워집니다.
사회 과학:
사회학, 심리학, 인류학 같은 분야의 연구자들은 명목 척도를 사용하여 성격 특성, 문화적 관행, 사회적 추세 등을 그룹화합니다. 이는 사람들이 어떻게 행동하고 왜 행동하는지 이해하는 데 도움이 됩니다.
고객 세분화:
기업에서는 이를 사용하여 연령, 관심사, 구매 습관 등을 기준으로 고객을 그룹화합니다. 이를 통해 특정 그룹의 사람들의 관심을 끄는 제품과 광고를 만들 수 있습니다.

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결론
명목 척도는 고유한 순서를 암시하지 않고 데이터를 분류하기 위한 기본 도구 역할을 합니다. 성별, 결혼 여부, 민족과 같은 명목 척도의 예를 통해 우리는 이것이 다양한 영역에서 정보를 구성하는 데 얼마나 중요한지 알 수 있습니다. 명목 척도를 사용하는 방법을 알면 복잡한 데이터를 더 잘 이해하는 데 도움이 되므로 더 현명한 선택을 하고 사물을 더 명확하게 이해할 수 있습니다.
참고 :
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