Per Anhalter durch die Galaxis des verantwortungsvollen maschinellen Lernens: The Hitchhiker's Guide to Responsible Machine Learning
| AUTHOR | Zawada, Arkadiusz; Kozak, Anna; Biecek, Przemyslaw |
| PUBLISHER | Scientific Foundation Smarterpoland.PL (02/02/2023) |
| PRODUCT TYPE | Paperback (Paperback) |
Description
Dieses Buch ist eine einzigartige Verflechtung von Theorie, Beispielen und Verfahren, die fr verantwortungsvolles maschinelles Lernen relevant sind. Sie finden Intuitionen und Beispiele fr Interpretable Machine Learning (IML) und eXplainable Artificial Intelligence (XAI). Die Beschreibungen werden durch Codeschnipsel mit Beispielen fr R unter Verwendung der Pakete randomForest, mlr3 und DALEX ergnzt. Abschlie end wird der Prozess anhand eines Comics gezeigt, der die Abenteuer von zwei Figuren, Beta und Bit, beschreibt. Die Interaktion dieser beiden zeigt die Entscheidungen, vor denen Analysten oft stehen, ob sie ein anderes Modell ausprobieren, eine andere Technik zur Erkundung ausprobieren oder nach anderen Daten suchen sollen - Fragen wie die, wie man Modelle vergleicht oder sie validiert. Alle Beispiele sind vollstndig reproduzierbar, so dass man alle Erlebnisse auf einem lokalen Desktop nachspielen kann. Modellentwicklung ist eine verantwortungsvolle und anspruchsvolle Aufgabe, aber auch ein spannendes Abenteuer. Manchmal konzentrieren sich Lehrbcher nur auf die technische Seite und verlieren dabei den ganzen Spa . Hier werden wir alles haben.
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Product Format
Product Details
ISBN-13:
9788365291189
ISBN-10:
8365291185
Binding:
Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language:
German
More Product Details
Page Count:
54
Carton Quantity:
57
Product Dimensions:
8.27 x 0.15 x 11.69 inches
Weight:
0.44 pound(s)
Country of Origin:
US
Subject Information
BISAC Categories
Computers | Mathematical & Statistical Software
Descriptions, Reviews, Etc.
publisher marketing
Dieses Buch ist eine einzigartige Verflechtung von Theorie, Beispielen und Verfahren, die fr verantwortungsvolles maschinelles Lernen relevant sind. Sie finden Intuitionen und Beispiele fr Interpretable Machine Learning (IML) und eXplainable Artificial Intelligence (XAI). Die Beschreibungen werden durch Codeschnipsel mit Beispielen fr R unter Verwendung der Pakete randomForest, mlr3 und DALEX ergnzt. Abschlie end wird der Prozess anhand eines Comics gezeigt, der die Abenteuer von zwei Figuren, Beta und Bit, beschreibt. Die Interaktion dieser beiden zeigt die Entscheidungen, vor denen Analysten oft stehen, ob sie ein anderes Modell ausprobieren, eine andere Technik zur Erkundung ausprobieren oder nach anderen Daten suchen sollen - Fragen wie die, wie man Modelle vergleicht oder sie validiert. Alle Beispiele sind vollstndig reproduzierbar, so dass man alle Erlebnisse auf einem lokalen Desktop nachspielen kann. Modellentwicklung ist eine verantwortungsvolle und anspruchsvolle Aufgabe, aber auch ein spannendes Abenteuer. Manchmal konzentrieren sich Lehrbcher nur auf die technische Seite und verlieren dabei den ganzen Spa . Hier werden wir alles haben.
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