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The way a set of data is measured is called its level of measurement. Correct statistical procedures depend on a researcher being familiar with levels of measurement. For analysis, data are classified into four levels of measurement—nominal, ordinal, interval, and ratio.

Data measured using an ordinal scale are similar to nominal scale data, but there is one major difference. The ordinal scale data can be ordered. An example of ordinal scale data is a list of the top five national parks in the United States. These parks can be ranked from one to five based on size and biodiversity, but the differences among those ranks cannot be measured. Another example of ordinal scale data is a cruise survey where the responses to questions about the cruise are “excellent,” “good,” “satisfactory,” and “unsatisfactory.” These responses can be arranged from the most desired response to the least desired. However, it is not possible to measure the differences between any two pieces of data. Ordinal scale data cannot be used in calculations like the nominal scale data.

This text is adapted from Openstax, Introductory Statistics, Section 1.3 Frequency, Frequency Tables, and Levels of Measurement

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Ordinal ScaleRankingOrdered DataQualitative DataCruise SurveyNational Park SizeStatistical Analysis

Dal capitolo 1:

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1.5 : Ordinal Level of Measurement

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1.1 : Introduzione alla statistica

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1.2 : Classificazione dei dati: dati categorici

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1.3 : Classificazione dei dati: dati numerici

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1.4 : Misurazione in scala nominale

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1.6 : Misurazione in scala di intervalli

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1.7 : Misurazione in scala di rapporto

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1.8 : Raccolta di dati per osservazioni

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1.9 : Raccolta di dati per esperimenti

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1.10 : Raccolta di dati per indagine

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1.11 : Metodo di campionamento casuale

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1.12 : Metodo di campionamento sistematico

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1.13 : Metodo di campionamento per convenienza

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1.14 : Metodo di campionamento stratificato

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1.15 : Metodo di campionamento a grappoli

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