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Machine learning-augmented regression discontinuity design/Evidenz
Nachweisdatensatz der Methode

Machine learning-augmented regression discontinuity design

Machine learning-augmented regression discontinuity design (ML-RDD) combines the sharp identification logic of classical RDD — exploiting a known assignment cutoff in a running variable — with flexible, data-adaptive ML methods for bandwidth selection, conditional mean estimation, and covariate adjustment. The goal is to recover a more accurate and less assumption-laden estimate of the local average treatment effect at the threshold.

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Quellendatensatz

Zitate wörtlich aus dem Quellendatensatz der Methode übernommen. Daraus wird keine Überprüfung auf Claim-Ebene abgeleitet.

Machine Learning-Augmented Regression Discontinuity Design
Taxonomischer Methodendatensatz · regression-model / causal-inference
  • Calonico, S., Cattaneo, M. D., & Farrell, M. H. (2019). Optimal mean squared error bandwidth selection for regression discontinuity designs. Bernoulli, 25(4A), 2703-2729. · URL
  • Imbens, G., & Wager, S. (2019). Optimized regression discontinuity designs. Review of Economics and Statistics, 101(2), 264-278. · DOI 10.1162/rest_a_00793
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Kuratiert Claims

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Diese Ansicht erfindet keine Claim-Bewertung, wenn das Ledger keine hat.

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Generiert aus dem Methoden-Graphen und als maschinell vorgeschlagene Beziehungen angezeigt – es wird kein Evidenz-Claim abgeleitet.

Taxonomic bucketFuzzy Regression Discontinuitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketMachine learning-augmented difference-in-differencesmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoPropensity Score Matchingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Evidenzstatus

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Quellen

2 aufgezeichnete Zitate, kopiert aus dem Quellendatensatz der Methode.

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