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  • Produktbild: Bayesian Nonparametrics for Causal Inference and Missing Data
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Bayesian Nonparametrics for Causal Inference and Missing Data

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125,99 € UVP 145,20 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

23.08.2023

Abbildungen

schwarz-weiss Illustrationen, Zeichnungen, schwarz-weiss, Tabellen, schwarz-weiss

Verlag

Taylor & Francis

Seitenzahl

262

Maße (L/B/H)

24/16,1/1,9 cm

Gewicht

600 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-367-34100-8

Beschreibung

Rezension

"Overall, I would characterize this book as ambitious, concise, imperfect, and valuable. It isn't exactly a beach read, but in the right hands, this book would be an excellent crash course in advanced Bayesian modeling for healthcare applications, with all of the messiness that kind of data entails. Highly recommended for strong PhD students looking to do cutting edge methods work in health related fields."
~P. Richard Hahn (04 Nov 2024), Journal of the American Statistical Association

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Erscheinungsdatum

23.08.2023

Abbildungen

schwarz-weiss Illustrationen, Zeichnungen, schwarz-weiss, Tabellen, schwarz-weiss

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Taylor & Francis

Seitenzahl

262

Maße (L/B/H)

24/16,1/1,9 cm

Gewicht

600 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-367-34100-8

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Part I. Overview of Bayesian inference in causal inference and missing data and identifiability. 1. Overview of causal inference. 2. Overview of missing data. 3. Overview of Bayesian Inference for Missing Data and Causal Inference. Part II. Bayesian nonparametrics for causal inference and missing data. 4. Identifiability and Sensitivity Analysis. 5. Bayesian Decision Trees and their Ensembles. Part III. Identification and sensitivity analysis. 6. Dirichlet Process Mixtures and extensions. 7. Gaussian process prior and Dependent Dirichlet processes. 8. Causal Inference on Quantiles using Propensity scores. 9. Causal Inference with a point treatment using an EDPM model. 10. DDP+GP for causal inference using marginal structural models. 11. DPMs for Dropout in Longitudinal Studies. 12. DPMs for Non-Monotone Missingness.