샘플 크기 계산기
신뢰 수준, 오차 한계 및 유한 모집단 수정을 사용하여 설문 조사, 연구 학습 및 통계 분석에 필요한 표본 크기를 계산하십시오. 단계별 공식 분석 및 시각적 신뢰 구간을 제공합니다.
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샘플 크기 계산기 정보
연구자, 마케터, 품질 관리 전문가 및 설문 조사나 연구를 수행하는 모든 사람을 위해 설계된 전문 통계 도구인 샘플 크기 계산기에 오신 것을 환영합니다. 이 계산기는 원하는 신뢰 수준과 정밀도로 통계적으로 유효한 결과를 얻기 위해 필요한 최소 참가자 또는 관찰 수를 결정합니다.
샘플 크기란 무엇인가요?
샘플 크기는 연구 또는 설문 조사에 포함된 개별 관찰 대상 또는 응답자의 수를 의미합니다. 적절한 샘플 크기를 선택하는 것은 연구 타당성에 매우 중요합니다. 샘플이 너무 작으면 실제 효과를 감지하지 못할 수 있고(제2종 오류), 샘플이 너무 크면 정밀도의 유의미한 향상 없이 자원을 낭비하게 됩니다.
필요한 샘플 크기는 원하는 신뢰 수준, 허용 가능한 오차 한계, 응답의 예상 가변성, 전체 모집단 크기(유한 모집단의 경우) 등 여러 요인에 따라 달라집니다.
비율에 대한 샘플 크기 공식
여기서:
- n = 필요한 샘플 크기
- Z = 신뢰 수준에 해당하는 Z-값 (90%의 경우 1.645, 95%의 경우 1.96, 99%의 경우 2.576)
- p = 예상 비율 (응답 분포)
- E = 오차 한계 (신뢰 구간)
- N = 전체 모집단 크기 (유한 모집단 수정용)
이 계산기 사용 방법
- 신뢰 수준 설정: 결과에 대해 얼마나 확신이 필요한지에 따라 90%, 95% 또는 99%를 선택하십시오. 95%는 대부분의 연구에서 표준입니다.
- 오차 한계 정의: 허용 가능한 오차 범위를 백분율로 입력하십시오. 오차가 작을수록 더 큰 샘플이 필요합니다.
- 응답 분포 추정: 50/50 비율을 예상한다면 50%를 사용하십시오. 이전 연구에서 다른 비율을 제시한다면 그 값을 사용하십시오. 불확실할 경우 50%가 가장 보수적인 추정치를 제공합니다.
- 모집단 크기 입력 (선택 사항): 모집단이 유한하고 상대적으로 작다면, 모집단 토글을 활성화하고 유한 모집단 수정을 위한 전체 크기를 입력하십시오.
- 계산: 버튼을 클릭하여 필요한 샘플 크기와 함께 상세한 공식 분석 및 시각적 신뢰 구간을 확인하십시오.
신뢰 수준의 이해
신뢰 수준은 샘플이 모집단 매개변수를 정확하게 반영할 확률을 나타냅니다. 95% 신뢰 수준은 서로 다른 무작위 샘플로 설문 조사를 100번 반복할 경우, 그 중 약 95번의 설문 조사가 실제 모집단 값을 오차 한계 내에서 포착한다는 것을 의미합니다.
| 신뢰 수준 | Z-값 | 일반적인 사용 사례 |
|---|---|---|
| 90% | 1.645 | 탐색적 연구, 파일럿 연구, 자원이 제한된 프로젝트 |
| 95% | 1.96 | 표준 연구, 시장 조사, 대부분의 학술 연구 |
| 99% | 2.576 | 중요한 결정, 의료 연구, 안전성 연구 |
오차 한계의 이해
오차 한계(신뢰 구간이라고도 함)는 실제 모집단 값이 떨어질 것으로 예상되는 범위를 정의합니다. 예를 들어, 설문 조사에서 5% 오차 한계와 함께 60%의 찬성률이 나왔다면, 실제 찬성률은 55%에서 65% 사이일 가능성이 높습니다.
유한 모집단 수정을 사용하는 경우
다음과 같은 경우 유한 모집단 수정을 적용하십시오:
- 샘플이 전체 모집단의 5% 이상을 차지할 때
- 전체 모집단을 알고 있으며 상대적으로 작을 때 (100,000명 미만)
- 비복원 추출을 할 때
대규모 모집단(100,000명 이상)의 경우 수정 효과는 무시할 수 있습니다. 100만 명을 대상으로 하는 설문 조사는 1억 명을 대상으로 하는 설문 조사와 거의 동일한 샘플 크기를 필요로 합니다.
일반적인 샘플 크기 요구 사항
| 신뢰도 | 오차 한계 | 샘플 크기 (50% 분포) |
|---|---|---|
| 95% | 10% | 97 |
| 95% | 5% | 385 |
| 95% | 3% | 1,068 |
| 95% | 2% | 2,401 |
| 95% | 1% | 9,604 |
| 99% | 5% | 666 |
| 99% | 3% | 1,849 |
| 99% | 1% | 16,641 |
자주 묻는 질문
샘플 크기란 무엇이며 왜 중요한가요?
샘플 크기는 더 큰 모집단을 정확하게 대표하기 위해 연구에 필요한 관찰 대상이나 참가자의 수입니다. 샘플 크기가 너무 작으면 실제 효과를 감지하지 못할 수 있고(낮은 통계적 검정력), 너무 크면 자원이 낭비되기 때문에 중요합니다. 적절한 샘플 크기는 정밀도, 비용 및 실질적인 제약 사이의 균형을 맞춥니다.
적절한 신뢰 수준을 어떻게 선택하나요?
신뢰 수준은 결과가 실제 모집단 값을 반영한다는 것을 얼마나 확신하고 싶은지를 나타냅니다. 95%는 대부분의 연구에서 표준이며, 이는 연구를 100번 반복했을 때 95번은 실제 값을 포착한다는 것을 의미합니다. 중요한 결정(의료, 안전)에는 99%를 사용하고, 탐색적 연구나 자원이 제한된 경우에는 90%를 사용하십시오.
오차 한계란 무엇이며 샘플 크기에 어떤 영향을 미치나요?
오차 한계(신뢰 구간이라고도 함)는 실제 모집단 값이 포함될 가능성이 있는 범위입니다. 5% 오차 한계는 결과가 보고된 것보다 5%포인트 높거나 낮을 수 있음을 의미합니다. 오차 한계가 작을수록 더 큰 샘플이 필요합니다. 오차 한계를 절반으로 줄이면 필요한 샘플 크기는 4배가 됩니다.
유한 모집단 수정을 언제 사용해야 하나요?
샘플이 전체 모집단의 5% 이상을 차지할 때 유한 모집단 수정을 사용하십시오. 예를 들어, 직원 2,000명의 회사에서 500명을 조사하는 경우입니다. 유한 모집단에서 비복원 추출을 하면 분산이 줄어들기 때문에 이 수정은 필요한 샘플 크기를 줄여줍니다. 대규모 모집단(100,000명 이상)의 경우 수정 효과는 무시할 수 있는 수준입니다.
응답 분포를 모를 경우 무엇을 사용해야 하나요?
예상 비율을 모를 때는 50%(0.5)를 사용하십시오. 이는 최대 분산을 제공하여 가장 보수적인(가장 큰) 샘플 크기 추정치를 산출하기 때문입니다. 이를 통해 실제 비율에 관계없이 샘플이 충분하도록 보장할 수 있습니다. 이전 연구에서 다른 값을 제시한다면 더 정밀한 추정을 위해 그 값을 사용하십시오.
모집단 크기가 필요한 샘플 크기에 어떤 영향을 미치나요?
대규모 모집단(100,000명 이상)의 경우, 모집단 크기가 필요한 샘플 크기에 미치는 영향은 미미합니다. 100만 명을 대상으로 하는 설문 조사는 1억 명을 대상으로 하는 설문 조사와 거의 동일한 샘플을 필요로 합니다. 모집단 크기는 모집단이 상대적으로 작고 그 중 상당 부분을 샘플링할 때만 필요한 샘플 크기를 크게 줄여줍니다.
추가 리소스
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"샘플 크기 계산기" - https://MiniWebtool.com/ko/샘플-크기-계산기/에서 MiniWebtool 인용, https://MiniWebtool.com/
miniwebtool 팀 제작. 업데이트: 2026년 1월 30일
또한 저희의 AI 수학 해결사 GPT를 사용하여 자연어 질문과 답변으로 수학 문제를 해결할 수 있습니다.
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