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Einführung in die empirische Kausalanalyse und Machine Learning mit R

Einführung in die empirische Kausalanalyse und Machine Learning mit R

Taschenbuch
29,90 €
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Produktdetails  
Verlag UTB
Auflage 2020
Seiten 180
Format 17,2 x 1,1 x 24,1 cm
Gewicht 336 g
Reihe UTB Uni-Taschenbücher 5510
ISBN-10 3825255107
ISBN-13 9783825255107
Bestell-Nr 82525510A

Produktbeschreibung  

Das Lehrbuch zur Programmiersprache R mit Videos und Musterlösungen ist der ideale Einstieg für Studierende in die Statistik mit den Schwerpunkten moderne Ökonometrie, empirische Kausalanalyse und Machine Learning.utb+: Begleitend zum Buch stehen Leser:innen für den schnellen Einstieg in R zwei YouTube-Lernvideos zur Verfügung. Ferner sind für alle Lernziele in R einschlägige Programmierbeispiele über GitHub zugänglich. Erhältlich über utb.de.

Inhaltsverzeichnis:

Schnelleinstieg in R7Teil 1: Grundlagen der Forschungsmethoden91 Einführung in die Forschungsmethoden92 Ziele der empirischen Forschung123 Grundlegende Begriffe und Definitionen14Forschungsfragen und Hypothesen14Operationalisierung zur Beantwortung von Hypothesen16Variablen und Konstanten in Datensätzen17Skalenniveaus204 Wissenschaftliche Gütekriterien23Objektivität23Reliabilität24Validität245 Daten als Grundlage der Analyse27Datengenerierung 27Stichprobenziehung28Herausforderungen der Datengewinnung32Teil 2: Quantitative Datenanalyse396 Deskriptive Analyse 39Beispieldatensatz für die deskriptive Analyse39Lagemaße der deskriptiven Statistik40Minimum, Maximum sowie weitere Lagemaße43Boxplot zur grafischen Darstellung von Verteilungen45Verteilung der Merkmalsausprägungen47Varianz und Standardabweichung51Vergleich von z-Werten567 Bivariate Analyse58Beispieldatensatz für die bivariate Analyse58Empirische Kovarianz60Korrelationskoeffizienten61Bivariate Datenstruktur visualisieren66Chi- Quadrat-Test68t-Test728 Multivariate Analyse77Beispieldatensatz für die multivariate Analyse78Deskriptive und bivariate Analyse vor der multivariaten Analyse79Grundlagen der linearen Regressionsanalyse81Einfache lineare Regression82Multiple lineare Regression86Zusammenfassung der Voraussetzungen für lineare Regressionsanalysen92Grundlagen der logistischen Regressionsanalyse93Teil 3: Empirische Kausalanalyse999 Das fundamentale Evaluationsproblem und kausale Effekte9910 Randomisierte Experimente zur Lösung des fundamentalen Evaluationsproblems102Einführung in randomisierte Experimente102Identifizierungsstrategie bei randomisierten Experimenten11111 Lösung des fundamentalen Evaluationsproblemsbei fehlender Randomisierung115Kontrollvariablen in der Regressionsanalys115Praxisbeispiel: Evaluation eines Weiterbildungsprogramms ohne Randomisierung11812 Erster Lösungsansatz: Regression Discontinuity Design120Grundidee des120Kausaler Effekt eines fiktiven Weiterbildungsprogramms121RDD Prax isbeispiel12213 Zweiter Lösungsansatz: Differenz-von-Differenzen-Schätzung125Grundidee des Designs125DiD und Regressionsmethode126DiD-Regressionsmodelle in R127Grenzen der DiD-Methode12914 Dritter Lösungsansatz: Instrumentvariablen-Schätzung133Grundidee des Designs133Mincer-Gleichung in R134Diskussion der identifizierenden Annahme137Instrumentvariablenschätzung und 2SLS13715 Wichtige Konzepte und Unterscheidungen141Arten von Experimenten141Arten von kausalen Effekten142Messung von Effekten146Teststärke147Externe Validität148Ausblick149Teil 4: Machine Learning15116 Einführung in das Machine Learning15117 Statistische Formeln als Grundlage des Machine Learnings153Datenaufbereitung und Modellierung153Training und Validierung15418 Anwendung von Machine Learning-Algorithmen158Beispieldatensatz für das Machine Learning158Supervised Machine Learning163Unsupervised Machine Learning171Teil 5: Weitere Materialien179Video-Tutorials (YouTube) 179Programmierbeispiele (GitHub)181Ausgewiesene Li teraturempfehlungen182Sachwortverzeichnis185

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