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Machine Learning-Augmented Marginal Structural Model/证据
方法证据记录

Machine Learning-Augmented Marginal Structural Model

The machine learning-augmented marginal structural model combines the causal rigour of Robins et al.'s MSM framework with flexible, data-adaptive ML algorithms for estimating propensity scores and outcome models. By replacing parametric nuisance models with ensemble learners or neural networks, ML-MSMs recover valid causal estimates under confounding without relying on correctly specified parametric forms.

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源记录

引文逐字复制自方法源记录。这些引文不代表任何层级的验证。

Machine Learning-Augmented Marginal Structural Model with Flexible Nuisance Estimation
分类方法记录 · regression-model / causal-inference
  • Robins, J. M., Hernan, M. A., & Brumback, B. (2000). Marginal structural models and causal inference in epidemiology. Epidemiology, 11(5), 550-560. · DOI 10.1097/00001648-200009000-00011
  • Luedtke, A. R., & van der Laan, M. J. (2016). Statistical inference for the mean outcome under a possibly non-unique optimal treatment strategy. Annals of Statistics, 44(2), 713-742. · DOI 10.1214/15-AOS1384
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Same method familyDoubly Robust Estimationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyInverse Probability Weightingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketMachine learning-augmented doubly robust estimationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketMarginal Structural Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketPropensity Score Weightingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

证据状态

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来源

从方法源记录复制的 2 条记录的引文。

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