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Regression discontinuity design with continuous measurement error in the running variable

  • ENSAE
  • Universit Bocconi
  • Centre for Economic and Policy Research

Résultats de recherche: Contribution à un journalArticleRevue par des pairs

Résumé

Since the late 90s, Regression Discontinuity (RD) designs have been widely used to estimate Local Average Treatment Effects (LATE). When the running variable is observed with continuous measurement error, identification fails. Assuming non-differential measurement error, we propose a consistent nonparametric estimator of the LATE when the discrepancy between the true running variable and its noisy measure is observed in an auxiliary sample of treated individuals, and when there are treated individuals at any value of the true running variable — two-sided fuzzy designs. We apply our method to estimate the effect of receiving unemployment benefits.

langue originaleAnglais
Pages (de - à)260-281
Nombre de pages22
journalJournal of Econometrics
Volume200
Numéro de publication2
Les DOIs
étatPublié - 1 oct. 2017
Modification externeOui

SDG des Nations Unies

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    SDG 8 Travail décent et croissance économique

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