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  1. Machine learning and causality
    the impact of financial crises on growth
    Autor*in: Tiffin, Andrew
    Erschienen: 2019
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    Machine learning tools are well known for their success in prediction. But prediction is not causation, and causal discovery is at the core of most questions concerning economic policy. Recently, however, the literature has focused more on issues of... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    E-Book International Monetary Fund
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    E-Book IMF
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    Machine learning tools are well known for their success in prediction. But prediction is not causation, and causal discovery is at the core of most questions concerning economic policy. Recently, however, the literature has focused more on issues of causality. This paper gently introduces some leading work in this area, using a concrete example-assessing the impact of a hypothetical banking crisis on a country's growth. By enabling consideration of a rich set of potential nonlinearities, and by allowing individually-tailored policy assessments, machine learning can provide an invaluable complement to the skill set of economists within the Fund and beyond

     

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      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513518305
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/19, 228
    Schlagworte: Confidence Interval; Instrumental-Variables Approach; Machine-Learning Literature; Treatment Variable; WP
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen
  2. Machine learning and causality
    the impact of financial crises on growth
    Autor*in: Tiffin, Andrew
    Erschienen: 2019
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    Machine learning tools are well known for their success in prediction. But prediction is not causation, and causal discovery is at the core of most questions concerning economic policy. Recently, however, the literature has focused more on issues of... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Machine learning tools are well known for their success in prediction. But prediction is not causation, and causal discovery is at the core of most questions concerning economic policy. Recently, however, the literature has focused more on issues of causality. This paper gently introduces some leading work in this area, using a concrete example-assessing the impact of a hypothetical banking crisis on a country's growth. By enabling consideration of a rich set of potential nonlinearities, and by allowing individually-tailored policy assessments, machine learning can provide an invaluable complement to the skill set of economists within the Fund and beyond

     

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513518305
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/19, 228
    Schlagworte: Confidence Interval; Instrumental-Variables Approach; Machine-Learning Literature; Treatment Variable; WP
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen