Ich gehe den ersten Teil des Duke-Statistikkurses über Coursera durch, und das Konzept des Blockierens im experimentellen Design wird aufgegriffen. Wenn ich das richtig verstehe, bezieht sich das Blockieren auf die Aufteilung von Themen in Gruppen basierend auf einer Variablen, die das Ergebnis beeinflussen könnte.
Wenn wir jedoch bereits eine zufällige Zuordnung durchführen, sollten dann nicht alle "Werte" der Sperrvariablen in den verschiedenen Behandlungsgruppen gleich dargestellt werden? Wenn ja, warum beschäftigen wir uns mit Blockieren?
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Antworten:
Nun, wenn Sie eine kleine Anzahl von Versuchsläufen haben, könnte die zufällige Zuordnung dazu führen, dass eine Variable zwischen der Versuchsgruppe und der Kontrollgruppe schlecht ausgewogen ist. Durch die Verwendung von Blocking vermeiden Sie dies.
Eine andere Idee beim Blockieren ist, dass es möglich ist, absichtlich inhomogenes experimentelles Material zu verwenden, da das Blockieren sicherstellt, dass es zwischen den Gruppen ausgeglichen ist. Dies bietet eine bessere Grundlage für die Verallgemeinerung der Experimente, da die Schlussfolgerung aus dem Experiment für einen größeren Bereich von Bedingungen gilt.
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