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前门调整
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2021年7月22日 (四) 16:27的版本
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、
2021年7月22日 (四) 16:27
→调整目的: 因果效应估计
第2行:
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==调整目的: 因果效应估计==
==调整目的: 因果效应估计==
−
我们期望在给定如下因果图的情况下,判断治疗变量 T 对结果变量 Y 的因果效应
$
P(
Y
| do(t)
)$
,其中 W 是一个未观测的混淆变量,M 是中介变量。(注意:我们现在观测不到W,无法进行后门调整)
+
我们期望在给定如下因果图的情况下,判断治疗变量 T 对结果变量 Y 的因果效应
<math>
P(
y
|do(t)
)</math>
,其中 W 是一个未观测的混淆变量,M 是中介变量。(注意:我们现在观测不到W,无法进行后门调整)
[[文件:Front door.png|缩略图|229x229像素|前门调整]]
[[文件:Front door.png|缩略图|229x229像素|前门调整]]
第9行:
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主要步骤如下<ref>https://www.bradyneal.com/Introduction_to_Causal_Inference-Dec17_2020-Neal.pdf</ref>:
主要步骤如下<ref>https://www.bradyneal.com/Introduction_to_Causal_Inference-Dec17_2020-Neal.pdf</ref>:
−
# 估计T对M的因果效应
+
#
'''
估计T对M的因果效应
'''<math> P(m|do(t))</math> ,由于T-W-Y-M 这条路径被 [[阻断]] (见 [[D-分离]]) <math> P(m|do(t))=P(m|t)</math>
−
# 估计M对Y的因果效应
+
#
'''
估计M对Y的因果效应
'''<math> P(y|do(m))</math>, 由于 T 阻断了[[后门路径]] M<-T<-W ->Y, 根据[[后门调整]] 我们可以轻松得到<math> P(y|do(m))= \sum_t P(y|m,t) P(t)</math>
−
# 结合以上两种因果效应
+
#结合以上两种因果效应
==前门准则==
==前门准则==
第21行:
第21行:
==例子==
==例子==
+
+
<references />
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