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Diagramas causales: dibuje sus suposiciones antes de sus conclusiones

Descripción

Los diagramas causales han revolucionado la forma en que los investigadores preguntan: ¿Cuál es el efecto causal de X sobre Y? Se han convertido en una herramienta clave para los investigadores que estudian los efectos de los tratamientos, las exposiciones y las políticas. Al resumir y comunicar supuestos sobre la estructura causal de un problema, los diagramas causales han ayudado a aclarar paradojas aparentes, describir sesgos comunes e identificar variables de ajuste. Como resultado, una comprensión sólida de los diagramas causales se está volviendo cada vez más importante en muchas disciplinas científicas. La primera parte de este curso consta de siete lecciones que presentan los diagramas causales y sus aplicaciones a la inferencia causal. La primera lección presenta los DAG causales, un tipo de diagramas causales y las reglas que los gobiernan. Las lecciones segunda, tercera y cuarta usan DAG causales para representar formas comunes de sesgo. La quinta lección utiliza DAG causales para representar tratamientos que varían en el tiempo y retroalimentación del factor de confusión del tratamiento, así como el sesgo de los métodos estadísticos convencionales para el ajuste de confusión. La sexta lección presenta SWIG, otro tipo de diagramas causales. La séptima lección guía a los estudiantes a construir diagramas causales. La segunda parte del curso presenta una serie de estudios de casos que destacan las aplicaciones prácticas de los diagramas causales a preguntas del mundo real de las ciencias sociales y de la salud. Crédito de la foto del profesor: Anders Ahlbom

Precio: GRATIS para auditar!

Diagramas causales: dibuje sus suposiciones antes de sus conclusiones a través de edX, una plataforma para la educación fundada por Harvard y el MIT.

Diagramas causales: dibuje sus suposiciones antes de sus conclusiones