Matching Methods for Causal Inference: A Review and a Look Forward

因果推理 协变量 匹配(统计) 观察研究 复制 随机试验 计算机科学 人气 推论 计量经济学 控制(管理) 数据科学 机器学习 人工智能 统计 心理学 数学 社会心理学
作者
Elizabeth A. Stuart
出处
期刊:Statistical Science [Institute of Mathematical Statistics]
卷期号:25 (1): 1-21 被引量:4990
标识
DOI:10.1214/09-sts313
摘要

When estimating causal effects using observational data, it is desirable to replicate a randomized experiment as closely as possible by obtaining treated and control groups with similar covariate distributions. This goal can often be achieved by choosing well-matched samples of the original treated and control groups, thereby reducing bias due to the covariates. Since the 1970's, work on matching methods has examined how to best choose treated and control subjects for comparison. Matching methods are gaining popularity in fields such as economics, epidemiology, medicine, and political science. However, until now the literature and related advice has been scattered across disciplines. Researchers who are interested in using matching methods-or developing methods related to matching-do not have a single place to turn to learn about past and current research. This paper provides a structure for thinking about matching methods and guidance on their use, coalescing the existing research (both old and new) and providing a summary of where the literature on matching methods is now and where it should be headed.
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