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AI-ordlista

Den kompletta ordlistan över AI

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Contrefactuel (Counterfactual)

Raisonnement causal évaluant ce qui se serait produit si une condition différente avait été appliquée, en maintenant toutes autres variables constantes.

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Intervention de Pearl

Opérateur do(X=x) modifiant la valeur d'une variable X pour analyser l'effet causal direct, distinct de l'observation passive.

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Propensity Score Matching

Technique d'appariement basée sur la probabilité conditionnelle de recevoir un traitement donné les covariables observées.

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Modèle causal de Rubin

Cadre conceptuel basé sur les résultats potentiels (potential outcomes) pour estimer les effets causaux dans les études observationnelles.

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Confondance (Confounding)

Biais systématique où une tierce variable influence simultanément le traitement et le résultat, faussant la relation causale apparente.

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Graphe causal

Représentation mathématique des hypothèses causales explicitant les relations directes et indirectes entre variables.

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Effet moyen du traitement (ATE)

Différence moyenne entre les résultats potentiels avec et sans traitement sur toute la population cible.

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Effet causal local (LATE)

Effet causal identifié pour les sous-groupes compliants dans les études avec variables instrumentales ou assignation aléatoire imparfaite.

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Algorithme de découverte causale

Méthodes algorithmiques (PC, FCI, GES) inférant la structure causale à partir de données observationnelles et tests d'indépendance.

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Modélisation par équations structurelles (SEM)

Approche paramétrique combinant équations structurelles et hypothèses graphiques pour modéliser les mécanismes causaux latents.

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Analyse de sensibilité

Évaluation quantitative de la robustesse des inférences causales face à des violations potentielles des hypothèses d'identification.

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