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匹配由'''<font color="#ff8000"> 唐纳德•鲁宾 Donald Rubin </font>'''推动,在经济学中主要受到'''<font color="#ff8000"> 拉隆德 LaLonde</font>'''(1986)的批评。LaLonde比较了一个实验中的处理效果估计和运用匹配方法产生的可比估计,表明匹配方法是有偏的。'''<font color="#ff8000"> 德赫加和瓦巴 Dehejia and Wahba </font>'''(1999)重新评价了拉隆德的批评,并指出匹配是一个很好的解决方案。政治学和社会学期刊上也提出了类似的批评。
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匹配由'''<font color="#ff8000"> 唐纳德•鲁宾 Donald Rubin </font>'''推动,在经济学中主要受到'''<font color="#ff8000"> 拉隆德 LaLonde</font>'''(1986)的批评。LaLonde比较了一个实验中的处理效果估计和运用匹配方法产生的可比估计,表明匹配方法是有偏的。'''<font color="#ff8000"> 德赫加和瓦巴 Dehejia and Wahba </font>'''(1999)重新评估了LaLonde的批评,并指出匹配是一个很好的解决方案。政治学和社会学期刊上也提出了类似的批评。
    
When the outcome of interest is binary, the most general tool for the analysis of matched data is conditional logistic regression as it handles strata of arbitrary size and continuous or binary treatments (predictors) and can control for covariates. In particular cases, simpler tests like paired difference test, McNemar test and Cochran-Mantel-Haenszel test are available.
 
When the outcome of interest is binary, the most general tool for the analysis of matched data is conditional logistic regression as it handles strata of arbitrary size and continuous or binary treatments (predictors) and can control for covariates. In particular cases, simpler tests like paired difference test, McNemar test and Cochran-Mantel-Haenszel test are available.
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