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일자리사업의 향후 평가 방향: 인과적 머신러닝을 적용한 직업훈련사업의 평가
  • 작성자
    김용성(한국기술교육대)
  • 발행년도
    2024
  • 제17권
  • 제1호
  • 본 연구는 최근 노동시장 분석에 활용되는 인과적 머신러닝 기법을 소개하고 우리 나라 직업훈련 데이터에 적용한 결과를 제시하였다. 직업 훈련사업의 취업 효과를 분석한 다수의 연구 결과가 일치된 결론에 이르지 못하고 있다. 인과적 추론을 위해 소개하는 이중 머신러닝(double machine learning, DML)은 모형의 변수들 사이의 유연한(flexible) 관계를 허용함으로써 연구의 자의성을 줄일 수 있다. 향후 DML의 탈편의성과 강건성은 합리적인 효과의 범위를 제시하고, 이질적(heterogeneous) 처치효과의 추정은 평가 결과의 활용도를 높일 것으로 기대된다. 
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