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Simulation-assisted cross-sectional research/证据
方法证据记录

Simulation-assisted cross-sectional research

Simulation-assisted cross-sectional research combines the one-time, population-wide snapshot of a classic cross-sectional survey with computational simulation — such as agent-based modelling or Monte Carlo methods — to extend what can be inferred from data collected at a single point in time. Empirical cross-sectional data calibrate the simulation, which then explores counterfactuals, rare subgroups, or dynamic processes that the survey alone cannot reveal.

Sources recorded, not reviewed

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。

Simulation-Assisted Cross-Sectional Research Design
分类方法记录 · process-pipeline / research-design
  • Pearce, N. (2012). Classification of epidemiological study designs. International Journal of Epidemiology, 41(2), 393–397. · DOI 10.1093/ije/dys049
  • Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill. · ISBN 978-0072389159
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精选声明

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相关方法

从方法图中生成,显示为机器建议的关系 — 不推断任何证据声明。

Same method familyAgent-Based Modelingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoMONTE-CARLO-SIMULATIONmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketSurvey Researchmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

证据状态

Sources recorded, not reviewed

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

来源

从方法源记录复制的 2 条记录的引文。

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