What Would It Take to Change an Inference? Using Rubin’s Causal Model to Interpret the Robustness of Causal Inferences

因果推理 推论 稳健性(进化) 观察研究 因果模型 随机试验 心理学 统计推断 阅读(过程) 计算机科学 计量经济学 认知心理学 人工智能 统计 数学 语言学 生物化学 化学 哲学 基因
作者
Kenneth A. Frank,Spiro Maroulis,Minh Quang Dương,Benjamin Kelcey
出处
期刊:Educational Evaluation and Policy Analysis [SAGE]
卷期号:35 (4): 437-460 被引量:335
标识
DOI:10.3102/0162373713493129
摘要

We contribute to debate about causal inferences in educational research in two ways. First, we quantify how much bias there must be in an estimate to invalidate an inference. Second, we utilize Rubin’s causal model to interpret the bias necessary to invalidate an inference in terms of sample replacement. We apply our analysis to an inference of a positive effect of Open Court Curriculum on reading achievement from a randomized experiment, and an inference of a negative effect of kindergarten retention on reading achievement from an observational study. We consider details of our framework, and then discuss how our approach informs judgment of inference relative to study design. We conclude with implications for scientific discourse.
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