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  1. 解释可解释性:理解数据科学家使用机器学习的可解释性工具.pdf

  2. 我们对数据科学家进行了背景调查(N=11)和调查(N=197),以观察他们如何使用可解释性工具来发现在构建和评估ML模型时出现的常见问题。我们的结果表明,数据科学家过度信任和滥用解释工具。此外,很少有参与者能够准确地描述这些工具的可视化输出。我们为数据科学家的可解释工具心智模型强调定性主题。我们总结了对研究人员和工具设计者的启示,并将我们的发现置于社会科学文献的背景中。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-03-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:syp_net