因果推斷:原理解析與應(yīng)用實(shí)踐
定 價(jià):69 元
- 作者:趙永賀等
- 出版時(shí)間:2023/12/1
- ISBN:9787121466250
- 出 版 社:電子工業(yè)出版社
- 中圖法分類(lèi):TP277.3
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本書(shū)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(shū)化繁為簡(jiǎn),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(guò)本書(shū),讀者可以獲得關(guān)于因果推斷方法的全局視角。本書(shū)共5章,以遞進(jìn)的方式展開(kāi)對(duì)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(guò)介紹相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的聯(lián)系與區(qū)別過(guò)渡到對(duì)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(duì)照試驗(yàn)。基于隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)的原理和不同的應(yīng)用場(chǎng)景,本書(shū)將因果推斷方法分為3類(lèi):基于設(shè)計(jì)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(duì)這3類(lèi)方法進(jìn)一步詳細(xì)分類(lèi),并進(jìn)行解析。同時(shí),這3類(lèi)方法的應(yīng)用場(chǎng)景也呈現(xiàn)遞進(jìn)的關(guān)系。本書(shū)適合有一定統(tǒng)計(jì)知識(shí)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(shí),本書(shū)也適合對(duì)因果推斷方法感興趣的在校學(xué)生和業(yè)界工作人員。
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(zhuān)家獎(jiǎng)。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、機(jī)器學(xué)習(xí)、系統(tǒng)生物學(xué)。任吉林省人工智能學(xué)會(huì)理事、中國(guó)生物信息學(xué)會(huì)(籌)系統(tǒng)生物學(xué)專(zhuān)委會(huì)常務(wù)委員、計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)生物信息學(xué)專(zhuān)委會(huì)通訊委員等。曾獲ACM SIGBIO CHINA 2022新星獎(jiǎng)。吳思威本科畢業(yè)于大連海事大學(xué)網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)業(yè),現(xiàn)于吉林大學(xué)人工智能學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)攻讀碩士研究生,研究方向?yàn)橐蚬茢、生物信息學(xué)。
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(hào)和表示工具9
1.4.2 本書(shū)涉及的因果推斷方法10
參考文獻(xiàn)12
第2章 隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)14
2.1 隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)學(xué)原理14
2.1.1 基本概念14
2.1.2 隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)的核心思想15
2.1.3 統(tǒng)計(jì)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(lèi)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤19
2.4 隨機(jī)對(duì)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(jì)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(xiàng)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(píng)價(jià)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(jì)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(píng)價(jià)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(duì)照試驗(yàn)中的不依從問(wèn)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 POF80
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(shù)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(jì)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(duì)照試驗(yàn):估計(jì)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(shù)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(jì)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(jí)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(mén)調(diào)整142
5.3.2 前門(mén)調(diào)整143
5.3.3 do演算144
5.4 干預(yù)的可識(shí)別性和識(shí)別算法147
5.4.1 基本概念和定義147
5.4.2 Px(v)的可識(shí)別性150
5.4.3 Px(s)的可識(shí)別性163
5.4.4 Pt(s)的可識(shí)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(cè)184
5.6 本章小結(jié)186
參考文獻(xiàn)186