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图书 可解释AI实战(PyTorch版)
内容
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对于深度学习模型,常常很难解释其工作方式,即使是创建这些模型的数据科学家也不例外。提高机器学习模型的透明度和可解释性可以优选限度地减少错误,减少意想不到的偏见,增加用户对结果的信任。本书讲述了探索“黑盒”模型内部机制的技术,提供了设计可靠算法的方法,并揭示了导致结果偏差的各种关键因素。
本书将教会你识别模型所学习到的模式,并解释为何会产生这样的结果。通过阅读本书,你将掌握一些用于解释白盒模型(如线性回归和广义可加模型)的方法,以及一些用于解释复杂深度学习模型的方法。可解释A!是一个快速发展的领域,本书将该领域的前沿研究简化为你可以在Python中实现的实际方法。
目录
第I部分 可解释基础知识
第1章 导论3
1.1 Diagnostics+AI——AI系统示例3
1.2 机器学习系统的类型4
1.2.1 数据的表示4
1.2.2 监督学习6
1.2.3 无监督学习7
1.2.4 强化学习7
1.2.5 最适合Diagnostics+AI的机器学习系统8
1.3 构建Diagnostics+AI8
1.4 Diagnostics+的主要问题10
1.4.1 数据泄露10
1.4.2 偏见10
1.4.3 监管不合规11
1.4.4 概念漂移11
1.5 如何解决这些主要问题11
……
标签
缩略图
书名 可解释AI实战(PyTorch版)
副书名
原作名
作者 (英)阿杰伊·塔姆佩
译者
编者
绘者
出版社 清华大学出版社
商品编码(ISBN) 9787302654865
开本 16开
页数 284
版次 1
装订
字数 358000
出版时间 2024-03-01
首版时间
印刷时间 2024-03-01
正文语种
读者对象
适用范围
发行范围
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 教育考试-考试-计算机类
图书小类
重量
CIP核字
中图分类号 TP181
丛书名
印张
印次 1
出版地
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
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配角
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更新时间:2025/5/8 5:37:53