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为了避免遗漏变量偏差,

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發表於 2024-1-23 12:31:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果研究者忽略最低工资对失业率的影响,就会出现遗漏偏差。这在回归分析领域很常见。 因此,当自变量显示出由研究中忽略的其他变量引起的影响时,即为遗漏变量偏差。 请注意,承诺变量主要出现在观察研究中。 省略变量偏差的例子 让我们看一下这个例子,以更好地理解遗漏变量偏差的概念。 一名患者接受了双腿 光检查。当生化实验室的研究人员评估腿部 射线的结果时,一项研究表明体力活动对骨密度的影响。 然后研究人员开始测量独特的特征。

其中一些包括患者的活动水平、患者体重和骨密度。 一项研究表明,人体骨 手机号码数据 密度与其活动水平之间可能存在某种关系。这意味着活动水平越高,骨密度就越大。 为了了解腿部 光检查结果,研究人员测试了活动水平与骨密度之间是否存在关系。结果表明,没有支持证据表明存在关系。 在第二次测试中,他们在模型中发现了一个混杂变量。 然后研究人员使用活动水平作为自变量之一进行测试。然而,结果表明骨密度和活动水平与另一个变量相匹配,即患者的体重。



将患者体重与活动水平一起纳入回归分析模型中。结果显示体重和活动水平具有统计学显着性并且与骨密度相匹配。 这个例子表明,通过正确的系数估计,一旦检测到遗漏变量偏差,就可以在研究中避免。 是什么导致遗漏变量偏差? 现在我们要考虑研究中遗漏变量偏差的原因。为什么它们会出现在研究中? 对于研究中存在遗漏变量偏差,必须满足以下两个条件: 回归量或自变量必须与省略的变量匹配。这意味着因变量是由省略的变量决定的。


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