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因果推斷:原理解析與應(yīng)用實(shí)踐

因果推斷:原理解析與應(yīng)用實(shí)踐

定 價:¥69.00

作 者: 趙永賀 等
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787121466250 出版時間: 2023-12-01 包裝: 平塑勒
開本: 頁數(shù): 1 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  本書全面介紹了最新的因果推斷方法,并以實(shí)踐應(yīng)用為輔,方便讀者理解。本書化繁為簡,層層深入地引導(dǎo)讀者了解因果推斷方法發(fā)展的歷程和現(xiàn)狀。通過本書,讀者可以獲得關(guān)于因果推斷方法的全局視角。本書共5章,以遞進(jìn)的方式展開對因果推斷方法的介紹。第1章從廣泛熟悉的相關(guān)關(guān)系出發(fā),通過介紹相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的聯(lián)系與區(qū)別過渡到對因果關(guān)系的探索。在明確因果關(guān)系概念的基礎(chǔ)上,第2章主要介紹洞察因果關(guān)系的金標(biāo)準(zhǔn):隨機(jī)對照試驗(yàn)?;陔S機(jī)對照試驗(yàn)的原理和不同的應(yīng)用場景,本書將因果推斷方法分為3類:基于設(shè)計思想的因果推斷方法、基于潛在結(jié)果框架的因果推斷方法和基于結(jié)構(gòu)因果模型的因果推斷方法。第3章~第5章分別對這3類方法進(jìn)一步詳細(xì)分類,并進(jìn)行解析。同時,這3類方法的應(yīng)用場景也呈現(xiàn)遞進(jìn)的關(guān)系。本書適合有一定統(tǒng)計知識背景的讀者,特別是希望深入研究因果推斷方法并將其應(yīng)用于各領(lǐng)域?qū)嵺`的相關(guān)研究者。同時,本書也適合對因果推斷方法感興趣的在校學(xué)生和業(yè)界工作人員。

作者簡介

  趙永賀網(wǎng)易原數(shù)據(jù)分析師,吉林大學(xué)博士生。主要研究方向?yàn)橐蚬茢嗨惴ǖ睦碚摂U(kuò)展和跨學(xué)科實(shí)踐應(yīng)用。曾獲永洪YVP數(shù)據(jù)分析最具影響力專家獎。孫慧妍吉林大學(xué)人工智能學(xué)院研究員,博士生導(dǎo)師。主要研究方向?yàn)橐蚬茢唷C(jī)器學(xué)習(xí)、系統(tǒng)生物學(xué)。任吉林省人工智能學(xué)會理事、中國生物信息學(xué)會(籌)系統(tǒng)生物學(xué)專委會常務(wù)委員、計算機(jī)學(xué)會生物信息學(xué)專委會通訊委員等。曾獲ACM SIGBIO CHINA 2022新星獎。吳思威本科畢業(yè)于大連海事大學(xué)網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè),現(xiàn)于吉林大學(xué)人工智能學(xué)院計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)攻讀碩士研究生,研究方向?yàn)橐蚬茢?、生物信息學(xué)。

圖書目錄

第1章 相關(guān)關(guān)系和因果關(guān)系 1
1.1 相關(guān)關(guān)系 1
1.2 因果關(guān)系 3
1.3 相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系之間的迷霧 6
1.3.1 混雜 6
1.3.2 樣本的選擇性偏差 7
1.4 因果推斷方法 9
1.4.1 符號和表示工具 9
1.4.2 本書涉及的因果推斷方法 10
參考文獻(xiàn) 12
第2章 隨機(jī)對照試驗(yàn) 14
2.1 隨機(jī)對照試驗(yàn)的統(tǒng)計學(xué)原理 14
2.1.1 基本概念 14
2.1.2 隨機(jī)對照試驗(yàn)的核心思想 15
2.1.3 統(tǒng)計學(xué)的反證思維:假設(shè)檢驗(yàn) 16
2.2 總體方差未知的情況 17
2.3 兩類統(tǒng)計錯誤 19
2.4 隨機(jī)對照試驗(yàn)流程 21
2.4.1 最小樣本容量 22
2.4.2 試驗(yàn)結(jié)果分析 24
2.5 本章小結(jié) 25
參考文獻(xiàn) 26
第3章 基于設(shè)計思想的因果推斷方法 28
3.1 雙重差分法 28
3.1.1 DID模型的原理 29
3.1.2 DID模型的有效性檢驗(yàn) 30
3.1.3 DID法的注意事項 32
3.1.4 DID法案例分析 33
3.2 合成控制法 39
3.2.1 構(gòu)建潛在的合成控制組 40
3.2.2 求解合成控制組的權(quán)重 41
3.2.3 合成控制組的應(yīng)用 42
3.2.4 合成控制法的評價 43
3.2.5 合成控制法案例分析 44
3.3 斷點(diǎn)回歸法 48
3.3.1 設(shè)計原理 49
3.3.2 確定分組變量和斷點(diǎn) 49
3.3.3 精確斷點(diǎn)與模糊斷點(diǎn) 51
3.3.4 斷點(diǎn)回歸法的有效性檢驗(yàn) 52
3.3.5 斷點(diǎn)回歸法的結(jié)果分析 52
3.3.6 斷點(diǎn)回歸法的評價 53
3.3.7 斷點(diǎn)回歸法案例分析 54
3.4 工具變量法 61
3.4.1 工具變量的定義 61
3.4.2 工具變量的前提假設(shè) 62
3.4.3 工具變量的有效性 63
3.4.4 工具變量的實(shí)踐方式 64
3.4.5 工具變量法案例分析 66
3.5 主分層法 72
3.5.1 隨機(jī)對照試驗(yàn)中的不依從問題 72
3.5.2 主分層法的原理 73
3.5.3 主分層法的前提假設(shè) 75
3.6 本章小結(jié) 76
參考文獻(xiàn) 77
第4章 基于潛在結(jié)果框架的因果推斷方法 80
4.1 POF 80
4.1.1 POF的基本構(gòu)成元素 80
4.1.2 POF的因果指標(biāo) 81
4.1.3 POF的運(yùn)行規(guī)則 82
4.2 均衡的樣本子空間 88
4.2.1 分層方法 88
4.2.2 匹配方法 90
4.2.3 基于決策樹的子空間劃分 94
4.3 重加權(quán)的樣本空間 96
4.3.1 逆傾向得分權(quán)重 96
4.3.2 雙魯棒估計方法 97
4.3.3 基于提升方法的泛化傾向得分權(quán)重 98
4.3.4 協(xié)變量均衡傾向得分權(quán)重 100
4.3.5 泛化的協(xié)變量均衡傾向得分權(quán)重 101
4.4 去混雜的表征空間 104
4.4.1 均衡表征學(xué)習(xí) 104
4.4.2 局部相似表征學(xué)習(xí) 107
4.5 基于潛在結(jié)果框架的因果推斷方法的綜合試驗(yàn) 112
4.5.1 數(shù)據(jù)生成 112
4.5.2 對照試驗(yàn):估計ATE的常規(guī)方法 114
4.5.3 試驗(yàn)一:分層方法 115
4.5.4 試驗(yàn)二:匹配方法 117
4.5.5 試驗(yàn)三:基于決策樹的子空間劃分 119
4.5.6 試驗(yàn)四:逆傾向得分權(quán)重 120
4.5.7 試驗(yàn)五:雙魯棒估計方法 121
4.5.8 試驗(yàn)六:基于提升方法的泛化傾向得分權(quán)重 122
4.5.9 試驗(yàn)七:協(xié)變量均衡傾向得分權(quán)重 123
4.5.10 試驗(yàn)八:泛化的協(xié)變量均衡傾向得分權(quán)重 124
4.5.11 試驗(yàn)九:均衡表征學(xué)習(xí)和局部相似表征學(xué)習(xí) 124
4.5.12 總結(jié) 127
4.6 本章小結(jié) 127
參考文獻(xiàn) 128
第5章 基于結(jié)構(gòu)因果模型的因果推斷方法 132
5.1 因果層級 132
5.2 結(jié)構(gòu)因果模型 134
5.2.1 因果圖 134
5.2.2 因果圖的基本節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu) 135
5.2.3 因果圖上的概率分布 137
5.2.4 因果圖上結(jié)構(gòu)方程 139
5.2.5 結(jié)構(gòu)因果模型小結(jié) 141
5.3 干預(yù)推斷 142
5.3.1 后門調(diào)整 142
5.3.2 前門調(diào)整 143
5.3.3 do演算 144
5.4 干預(yù)的可識別性和識別算法 147
5.4.1 基本概念和定義 147
5.4.2 Px(v)的可識別性 150
5.4.3 Px(s)的可識別性 163
5.4.4 Pt(s)的可識別性 179
5.4.5 半馬爾可夫模型向馬爾可夫模型的進(jìn)化 183
5.5 反事實(shí)預(yù)測 184
5.6 本章小結(jié) 186
參考文獻(xiàn) 186

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