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图书 面向高风险应用的机器学习(影印版)(英文版)
内容
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过去十年人们见证了人工智能和机器学习(AI/ML)技术的广泛应用。然而,由于在广泛实施过程中缺乏监督,导致了一些本可以通过适当的风险管理来避免的事故和有害后果。在我们认识到AI/ML的真正好处之前,从业者必须了解如何降低其风险。
本书描述了负责任的AI方法,这是一种以风险管理、网络安全、数据隐私、应用社会科学方面的最佳实践为基础,用于改进AI/ML技术、业务流程、文化能力的综合性框架。作者Patrick Hall、James Curtis、Parul Pandey为那些希望帮助组织、消费者和公众改善实际AI/ML系统成果的数据科学家创作了这本指南。
目录
Foreword
Preface
Part I.Theories and Practical Applications of AI Risk Management
1.Contemporary Machine Learning Risk Management
2.Interpretable and Explainable Machine Learning
3.Debugging Machine Learning Systems for Safety and Performance
4.Managing Bias in Machine Learning
5.Security for Machine Learning
Part II.Putting AI Risk Management into Action
6.Explainable Boosting Machines and Explaining XGBoost
7.Explaining a PyTorch Image Classifier
8.Selecting and Debugging XGBoost Models
9.Debugging a PyTorch Image Classifier
10.Testing and Remediating Bias with XGBoost
11.Red-Teaming XGBoost
Part III.Conclusion
12.How to Succeed in High-Risk Machine Learning
标签
缩略图
书名 面向高风险应用的机器学习(影印版)(英文版)
副书名
原作名
作者 (美)帕特里克·霍尔//詹姆士·柯蒂斯//帕鲁尔·潘迪
译者
编者
绘者
出版社 东南大学出版社
商品编码(ISBN) 9787576612912
开本 16开
页数 438
版次 1
装订 平装
字数 573
出版时间 2024-03-01
首版时间 2024-03-01
印刷时间 2024-03-01
正文语种
读者对象 普通大众
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类
图书小类
重量 694
CIP核字 2024038676
中图分类号 TP181
丛书名
印张 29.25
印次 1
出版地 江苏
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
出品方
作品荣誉
主角
配角
其他角色
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立意
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作者简介
目录
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更新时间:2025/5/11 21:23:29