Vor Memmo waren meine Notizen überall in PDFs verstreut. Jetzt sammelt ein Arbeitsbereich alles an einem Ort – ich sehe genau, was noch zu lernen ist.
Bayesian Nonparametrics for Causal Inference and Missing Data provides an overview of flexible Bayesian nonparametric (BNP) methods for modeling joint or conditional distributions and functional relationships, and their interplay with causal inference and missing data. This book emphasizes the importance of making untestable assumptions to identify estimands of interest, such as missing at random assumption for missing data and unconfoundedness for causal inference in observational studies. Unlike parametric methods, the BNP approach can account for possible violations of assumptions and minimize concerns about model misspecification. The overall strategy is to first specify BNP models for observed data and then to specify additional uncheckable assumptions to identify estimands of interest.
The book is divided into three parts. Part I develops the key concepts in causal inference and missing data and reviews relevant concepts in Bayesian inference. Part II introduces the fundamental BNP tools required to address causal inference and missing data problems. Part III shows how the BNP approach can be applied in a variety of case studies. The datasets in the case studies come from electronic health records data, survey data, cohort studies, and randomized clinical trials.
Features
• Thorough discussion of both BNP and its interplay with causal inference and missing data
• How to use BNP and g-computation for causal inference and non-ignorable missingness
• How to derive and calibrate sensitivity parameters to assess sensitivity to deviations from uncheckable causal and/or missingness assumptions
• Detailed case studies illustrating the application of BNP methods to causal inference and missing data
• R code and/or packages to implement BNP in causal inference and missing data problems
The book is primarily aimed at researchers and graduate students from statistics and biostatistics. It will also serve as a useful practical reference for mathematically sophisticated epidemiologists and medical researchers.
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Memmos Zusammenfassungen sind Gold wert vor Prüfungen. Ich muss nicht zwei Wochen vorher 800 Seiten neu lesen – nur die wichtigsten Teile.
Der KI-Chat hat mich schon mehr als einmal am Abend vor einer Prüfung gerettet. Ich frage einfach so lange, bis ich es kapiere – ohne auf eine Antwort in einer Lerngruppe warten zu müssen.
Die Quizzes treffen genau das, was ich wissen muss. Memmo merkt sich, wo ich Schwierigkeiten habe – so übe ich nur das, was sich lohnt.
Lernkarten mit Spaced Repetition sind Magie. Memmo weiß, wann ich etwas vergessen könnte und zeigt es mir wieder.
Die KI-Podcasts sind mein Favorit. Ich höre sie auf dem Weg zur Uni und bekomme eine Wiederholung, ohne am Computer sitzen zu müssen.
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