An introduction to inverse probability of treatment weighting in observational research

倾向得分匹配 反概率 观察研究 混淆 加权 逆概率加权 审查(临床试验) 医学 统计 边际结构模型 人口 反向 计量经济学 数学 后验概率 环境卫生 放射科 贝叶斯概率 几何学
作者
Nicholas C. Chesnaye,Vianda S. Stel,Giovanni Tripepi,Friedo W. Dekker,Edouard L. Fu,Carmine Zoccali,Kitty J. Jager
出处
期刊:Ndt Plus [Oxford University Press]
卷期号:15 (1): 14-20 被引量:335
标识
DOI:10.1093/ckj/sfab158
摘要

In this article we introduce the concept of inverse probability of treatment weighting (IPTW) and describe how this method can be applied to adjust for measured confounding in observational research, illustrated by a clinical example from nephrology. IPTW involves two main steps. First, the probability-or propensity-of being exposed to the risk factor or intervention of interest is calculated, given an individual's characteristics (i.e. propensity score). Second, weights are calculated as the inverse of the propensity score. The application of these weights to the study population creates a pseudopopulation in which confounders are equally distributed across exposed and unexposed groups. We also elaborate on how weighting can be applied in longitudinal studies to deal with informative censoring and time-dependent confounding in the setting of treatment-confounder feedback.

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