《可解释机器学习:黑盒模型可解释性理解指南》内容简介与阅读建议

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科技技术
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《可解释机器学习:黑盒模型可解释性理解指南》内容简介

机器学习虽然对改进产品性能和推进研究有很大的潜力,但无法对它们的预测做出解释,这是当前面临的一大障碍。本书是一本关于使机器学习模型及其决策具有可解释性的书。本书探索了可解释性的概念,介绍了简单的、可解释的模型,例如决策树、决策规则和线性回归,重点介绍了解释黑盒模型的、与模型无关的方法,如特征重要性和累积局部效应,以及用Shapley 值和LIME 解释单个实例预测。本书对所有的解释方法进行了深入说明和批判性讨论,例如它们如何在黑盒下工作、它们的优缺点是什么、如何解释它们的输出。本书将解答如何选择并正确应用解释方法。本书的重点是介绍表格式数据的机器学习模型,较少涉及计算机视觉和自然语言处理任务。本书适合机器学习从业者、数据科学家、统计学家和所有对使机器学习模型具有可解释性感兴趣的人阅读。

《可解释机器学习:黑盒模型可解释性理解指南》书籍信息摘要

《可解释机器学习:黑盒模型可解释性理解指南》内容简介与阅读建议,作者 克里斯托夫·莫尔纳,科技技术。获取前建议核对作者、出版社、年份、ISBN、版本和正版渠道。相关主题:计算机网络、软硬件开发。

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适合希望系统学习技术概念、实践方法、工具使用和行业知识的读者。

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常见问题

《可解释机器学习:黑盒模型可解释性理解指南》适合谁读?

适合希望系统学习技术概念、实践方法、工具使用和行业知识的读者。

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