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電子發(fā)燒友網(wǎng)>人工智能>人工智能算法的可解釋性方法研究

人工智能算法的可解釋性方法研究

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2022-09-01 13:06:053317

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,構(gòu)造具有一定智能人工系統(tǒng),研究如何讓計(jì)算機(jī)去完成以往需要人的智力才能勝任的工作,也就是研究如何應(yīng)用計(jì)算機(jī)的軟硬件來模擬人類某些智能行為的基本理論、方法和技術(shù)。人工智能是計(jì)算機(jī)學(xué)科的一個(gè)分支,二十世紀(jì)
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2018-03-29 15:46:26

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,而是使用人類推理作為提供更好服務(wù)或創(chuàng)造更好產(chǎn)品的指南。但是這有什么作用呢?我們來看看目前的方法。ML:解析,學(xué)習(xí),確定或預(yù)測的算法作為人工智能的一個(gè)子集,機(jī)器學(xué)習(xí)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)使計(jì)算機(jī)無需明確編程即可
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《AI for Science:人工智能驅(qū)動科學(xué)創(chuàng)新》第二章AI for Science的技術(shù)支撐學(xué)習(xí)心得

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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《常用的人工智能算法以及學(xué)派介紹分析.pdf》資料免費(fèi)下載
2017-09-14 08:14:236

斯坦福探索深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可解釋性 決策樹是關(guān)鍵

深度學(xué)習(xí)的熱潮還在不斷涌動,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)再次成為業(yè)界人士特別關(guān)注的問題,AI 的未來大有可期,而深度學(xué)習(xí)正在影響我們的日常生活。近日斯坦福大學(xué)給我們分享咯一則他對深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可解釋性的探索的論文,我們?nèi)タ纯此侨缋斫獾陌桑?/div>
2018-01-10 16:06:306404

關(guān)于紅外檢測技術(shù)的解釋性論文

關(guān)于紅外檢測技術(shù)的解釋性論文
2018-05-21 11:15:582

用淺顯的語言帶領(lǐng)大家了解可解釋性的概念與方法

廣義上的可解釋性指在我們需要了解或解決一件事情的時(shí)候,我們可以獲得我們所需要的足夠的可以理解的信息。
2018-06-25 10:21:117381

機(jī)器學(xué)習(xí)模型的“可解釋性”的概念及其重要意義

如果考察某些類型的“事后可解釋性”(post-hoc interpretable),深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有明顯的優(yōu)勢。深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠?qū)W習(xí)豐富的表示,這些表示能夠可視化、用語言表達(dá)或用于聚類。如果考慮對可解釋性的需求,似乎線性模型在研究自然世界上的表現(xiàn)更好,但這似乎沒有理論上的原因。
2018-07-24 09:58:2020619

科技巨頭推新工具解釋人工智能算法決策過程

人工智能技術(shù)的透明度和道德倫理問題正引發(fā)越來越多的關(guān)注,這促使云計(jì)算服務(wù)提供商推出新工具,解釋人工智能算法背后的決策過程。
2018-09-28 15:24:023953

蘋果正在研發(fā)一項(xiàng)基于人工智能算法的預(yù)測輸入工具

據(jù)報(bào)道,蘋果公司的機(jī)器學(xué)習(xí)研究團(tuán)隊(duì)正在研發(fā)一種預(yù)測輸入工具Apple QuickType,這項(xiàng)技術(shù)基于人工智能算法,試圖結(jié)合用戶文檔中的上下文內(nèi)容,預(yù)測用戶下一個(gè)輸入的單詞。
2018-10-01 09:14:001567

清華大學(xué)人工智能研究院宣布成立知識智能研究中心

張鈸院士指出,新一代人工智能指向的必須是安全可信的人工智能,深度學(xué)習(xí)技術(shù)由于數(shù)據(jù)驅(qū)動的特性,存在可解釋性和魯棒的局限性,亟需大規(guī)模知識的支持,以實(shí)現(xiàn)有理解能力的人工智能,這也是清華人工智能研究院成立知識中心的初衷。
2019-01-23 09:28:175171

第三代人工智能,人工智能編程框架珠算2.0

很大的進(jìn)展,但是仍然具有很大的局限性,在數(shù)據(jù)和知識不充分、不確定性、不完全信息、多領(lǐng)域、動態(tài)變化的問題中算法的性能會出現(xiàn)大幅度的下降,人工智能模型的魯棒可解釋性存在普遍的不足。
2019-05-08 09:30:194523

在將可解釋人工智能變成現(xiàn)實(shí)之前 需要了解以下四件事

人工智能(AI)的能力無疑令人震驚,這讓許多人想知道它是如何做到的?,而這個(gè)問題的答案推動了可解釋人工智能的概念,有時(shí)候稱為XAI。
2019-05-09 16:33:45683

視覺智能距離人類的視覺感知還有多遠(yuǎn)

第三代人工智能最重要的是提高可靠、可解釋性和安全,以彌補(bǔ)現(xiàn)有的人工智能算法的缺陷。
2019-06-24 14:51:301671

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可解釋性研究的重要日益凸顯

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的可解釋性,從經(jīng)驗(yàn)主義到數(shù)學(xué)建模
2019-06-27 10:54:205784

深度理解神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)黑盒子:可驗(yàn)證可解釋性

雖然神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在近年來 AI 領(lǐng)域取得的成就中發(fā)揮了關(guān)鍵作用,但它們依舊只是有限可解釋性的黑盒函數(shù)近似器。
2019-08-15 09:17:3414165

什么是可解釋人工智能,它的定義如何

可解釋人工智能意味著人類可以理解IT系統(tǒng)做出決定的路徑。人們可以通過分解這個(gè)概念來探究人工智能如此重要的原因。
2020-01-30 08:50:007360

Explainable AI旨在提高機(jī)器學(xué)習(xí)模型的可解釋性

Google Cloud AI戰(zhàn)略總監(jiān)Tracy Frey在 今天的博客中解釋說,Explainable AI旨在提高機(jī)器學(xué)習(xí)模型的可解釋性。她說,這項(xiàng)新服務(wù)的工作原理是量化每個(gè)數(shù)據(jù)因素對模型產(chǎn)生的結(jié)果的貢獻(xiàn),幫助用戶了解其做出決定的原因。
2020-03-24 15:14:213487

一項(xiàng)關(guān)于可解釋人工智能規(guī)劃(XAIP)的工作調(diào)查

可解釋AI(X AI)近年來一直是一個(gè)積極的研究課題,受到DARPA2016年倡議的推動。 計(jì)算機(jī)視覺和自然語言處理等“感知”問題的機(jī)器學(xué)習(xí)的廣泛采用,導(dǎo)致了分類器的可解釋性技術(shù)的發(fā)展,包括LIME和AllenNLP解釋技術(shù)。
2020-04-03 14:57:483904

您在多大程度上依賴人工智能算法

仍然不能說人工智能和相關(guān)技術(shù)是完美無缺的。我們之所以這樣說,是因?yàn)檫@是警察面部識別人工智能算法首次將無辜者作為罪犯,并導(dǎo)致錯誤逮捕。
2020-07-03 10:24:392391

人工智能科技的發(fā)展將指引智能網(wǎng)聯(lián)汽車未來的發(fā)展方向

針對人工智能安全問題,他提出四大對策。第一方面對策是可解釋性,即我們了解或者解決一件事情的時(shí)候,可以獲得我們所需要的足夠可以理解的信息。比如說過去算法是黑盒算法,缺乏透明可解釋性,一旦發(fā)生問題,難以分析和驗(yàn)證到底問題出處。
2020-07-04 13:00:203306

人工智能技術(shù)對醫(yī)學(xué)影像X光檢測系統(tǒng)有何幫助?

人工智能通常被視為“黑盒子”,即人類不清楚具體算法,但這也是它特別有效的部分原因,人工智能建立算法的邏輯方式并不依賴人類的思路。但當(dāng)人工智能無法正常工作時(shí),我們就需要獲得一定程度的可解釋性,了解如何合理修復(fù)模型。
2020-07-17 08:47:071582

美國國家標(biāo)準(zhǔn)與NIST聯(lián)合發(fā)布人工智能的四項(xiàng)原則

2020年8月18日美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)發(fā)布聯(lián)合報(bào)告《可解釋人工智能四項(xiàng)原則草案》(以下簡稱“草案”),介紹了可解釋人工智能(AI)的四項(xiàng)原則,它們構(gòu)成了可解釋AI系統(tǒng)的基本屬
2020-09-15 11:09:364937

如何實(shí)現(xiàn)可解釋人工智能?

一旦人們對一項(xiàng)技術(shù)失去了信任,就很難再獲得回報(bào)。因此,開發(fā)和使用人工智能的組織要想提高人工智能應(yīng)用程序的可信度和透明度,就必須超越負(fù)責(zé)任的人工智能。解決方案是實(shí)現(xiàn)可解釋人工智能(XAI),即以普通人能夠理解的方式描述人工智能解決方案的目的、原理和決策過程。
2020-09-20 10:19:044186

中國科學(xué)院院士姚期智:人工智能存在三大技術(shù)瓶頸

(簡稱三大瓶頸)。四大挑戰(zhàn)一文中有4頁P(yáng)PT稿。PPT稿上,姚期智只提了魯棒可解釋性兩大技術(shù)瓶頸,以及未來超級人工智能的終極挑戰(zhàn)。三大瓶頸一文中將脆弱、機(jī)器學(xué)習(xí)算法缺乏可解釋性人工智能的對抗性較弱列為三大瓶頸。上述
2020-11-05 10:50:495368

機(jī)器學(xué)習(xí)模型可解釋性的介紹

模型可解釋性方面的研究,在近兩年的科研會議上成為關(guān)注熱點(diǎn),因?yàn)榇蠹也粌H僅滿足于模型的效果,更對模型效果的原因產(chǎn)生更多的思考,這...
2020-12-10 20:19:431321

如何保障人工智能的安全

人工智能算法,特別是深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的可解釋性不佳,高維線性,大量依賴數(shù)據(jù)等固有特性,意味著人工智能系統(tǒng)存在一些不可避免的安全缺陷,容易受到特定攻擊。也正因此,在一些真正重要的關(guān)鍵領(lǐng)域,比如自動駕駛、金融業(yè)務(wù)決策和醫(yī)療診斷等實(shí)際應(yīng)用場景中,人工智能的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用還面臨著很大的問題。
2021-01-15 10:29:039066

綜述深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的解釋方法及發(fā)展趨勢

深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有非線性非凸、多層隱藏結(jié)構(gòu)、特征矢量化、海量模型參數(shù)等特點(diǎn),但弱解釋性是限制其理論發(fā)展和實(shí)際應(yīng)用的巨大障礙,因此,深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)解釋方法成為當(dāng)前人工智能領(lǐng)域研究的前沿?zé)狳c(diǎn)。針對軍事金融
2021-03-21 09:48:2319

一種擁有較好可解釋性的啟發(fā)式多分類集成算法

安全得到重視,傳統(tǒng)融合策略可解釋性差的冋題凸顯。夲文基于心理學(xué)中的知識線記憶理論進(jìn)行建模參考人類決策過程,提出了一種擁有較好可解釋性的啟發(fā)式多分類器集成算法,稱為知識線集成算法。該算法模擬人類學(xué)習(xí)與推斷的
2021-03-24 11:41:3313

GNN解釋技術(shù)的總結(jié)和分析與圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的解釋性綜述

圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的可解釋性是目前比較值得探索的方向,今天解讀的2021最新綜述,其針對近期提出的 GNN 解釋技術(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)的總結(jié)和分析,歸納對比了該問題的解決思路。
2021-03-27 11:45:327050

圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的解釋性綜述

:https://arxiv.org/pdf/2012.15445.pdf 參考文獻(xiàn) 0.Abstract近年來,深度學(xué)習(xí)模型的可解釋性研究在圖像和文本領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展
2021-04-09 11:42:063289

《計(jì)算機(jī)研究與發(fā)展》—機(jī)器學(xué)習(xí)的可解釋性

機(jī)器學(xué)習(xí)的可解釋性 來源:《計(jì)算機(jī)研究與發(fā)展》,作者陳珂銳等 摘 要?近年來,機(jī)器學(xué)習(xí)發(fā)展迅速,尤其是深度學(xué)習(xí)在圖像、聲音、自然語言處理等領(lǐng)域取得卓越成效.機(jī)器學(xué)習(xí)算法的表示能力大幅度提高,但是
2022-01-25 08:35:361650

關(guān)于機(jī)器學(xué)習(xí)模型的六大可解釋性技術(shù)

本文介紹目前常見的幾種可以提高機(jī)器學(xué)習(xí)模型的可解釋性的技術(shù)。
2022-02-26 17:20:192875

機(jī)器學(xué)習(xí)模型的可解釋性算法詳解

本文介紹目前常見的幾種可以提高機(jī)器學(xué)習(xí)模型的可解釋性的技術(shù),包括它們的相對優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。
2022-02-16 16:21:316122

使用RAPIDS加速實(shí)現(xiàn)SHAP的模型可解釋性

  模型解釋性 幫助開發(fā)人員和其他利益相關(guān)者理解模型特征和決策的根本原因,從而使流程更加透明。能夠解釋模型可以幫助數(shù)據(jù)科學(xué)家解釋他們的模型做出決策的原因,為模型增加價(jià)值和信任。在本文中,我們將討論:
2022-04-21 09:25:563490

人工智能可解釋性規(guī)制面臨的問題分析

在實(shí)踐中,人工智能的規(guī)?;瘧?yīng)用推廣,在很大程度上依賴于用戶能否充分理解、合理信任并且有效管理人工智能這一新型伙伴。為此,確保人工智能產(chǎn)品、服務(wù)和系統(tǒng)具有透明(Transparency)與可解釋性(Explainability)是至關(guān)重要的。
2022-08-09 10:04:012999

人工智能未來十年會怎樣發(fā)展

這一代人工智能浪潮也許到終點(diǎn)還是沒有推理能力,沒有可解釋能力。而下一波人工智能浪潮的興起,就是實(shí)現(xiàn)具有推理、具有可解釋性、具有認(rèn)知的人工智能
2022-09-22 10:58:342150

機(jī)器學(xué)習(xí)模型的可解釋性算法匯總

目前很多機(jī)器學(xué)習(xí)模型可以做出非常好的預(yù)測,但是它們并不能很好地解釋他們是如何進(jìn)行預(yù)測的,很多數(shù)據(jù)科學(xué)家都很難知曉為什么該算法會得到這樣的預(yù)測結(jié)果。這是非常致命的,因?yàn)槿绻覀儫o法知道某個(gè)算法是如何進(jìn)行預(yù)測,那么我們將很難將其前一道其它的問題中,很難進(jìn)行算法的debug。
2023-02-03 11:34:062020

可以提高機(jī)器學(xué)習(xí)模型的可解釋性技術(shù)

本文介紹目前常見的幾種可以提高機(jī)器學(xué)習(xí)模型的可解釋性的技術(shù),包括它們的相對優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。
2023-02-08 14:08:522164

文獻(xiàn)綜述:確保人工智能可解釋性和可信度的來源記錄

本文對數(shù)據(jù)起源、可解釋AI(XAI)和可信賴AI(TAI)進(jìn)行系統(tǒng)的文獻(xiàn)綜述,以解釋基本概念,說明數(shù)據(jù)起源文件可以用來提升基于人工智能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)可解釋性。此外,文中還討論了這個(gè)領(lǐng)域近期的發(fā)展模式,并對未來的研究進(jìn)行展望。
2023-04-28 15:55:482562

可信人工智能研究方向與算法探索

為了建立可信、可控、安全的人工智能,學(xué)術(shù)界與工業(yè)界致力于增強(qiáng)人工智能系統(tǒng)與算法可解釋性。具體地,可信人工智能旨在增強(qiáng)人工智能系統(tǒng)在知識表征、表達(dá)能力、優(yōu)化與學(xué)習(xí)能力等方面的可解釋性與可量化性以及增強(qiáng)人工智能算法內(nèi)在機(jī)理的可解釋性。
2023-05-24 10:02:161303

基于python人工智能算法的五官識別設(shè)計(jì)資料

基于python人工智能算法的五官識別設(shè)計(jì)資料
2023-05-29 09:12:393

人工智能算法有哪些?

人工智能算法有哪些? 隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展,在不斷地挖掘和研究中,在人工智能算法中也出現(xiàn)了越來越多的類型。目前,人工智能算法主要包括:機(jī)器學(xué)習(xí)算法、深度學(xué)習(xí)算法、進(jìn)化算法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法
2023-08-09 17:49:134693

人工智能算法有哪些

人工智能算法有哪些 人工智能( Artificial Intelligence, AI) 是一門多學(xué)科交叉的科學(xué),是研究以計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的智能化理論、方法、技術(shù)和應(yīng)用系統(tǒng)的新型學(xué)科領(lǐng)域。人工智能算法
2023-08-12 16:58:207536

什么是人工智能算法

人工智能算法通常使用機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)來訓(xùn)練模型,這些技術(shù)基于統(tǒng)計(jì)學(xué)原理和模式識別。其目的是根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù),通過學(xué)習(xí)模型中的參數(shù),從而使該模型能夠準(zhǔn)確地預(yù)測新數(shù)據(jù)。
2023-08-13 14:13:515482

人工智能算法有哪些種類

人工智能算法有很多種類,例如: 機(jī)器學(xué)習(xí)算法:機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能領(lǐng)域中的一個(gè)重要分支,其核心在于讓計(jì)算機(jī)通過觀測和學(xué)習(xí)數(shù)據(jù),并從中提取出模式和規(guī)律,以此來預(yù)測未來可能發(fā)生的事件。機(jī)器學(xué)習(xí)算法包括分類
2023-09-05 15:50:374606

基于人工智能算法的推薦系統(tǒng)原理及優(yōu)勢

推薦系統(tǒng)是一種人工智能人工智能算法,通常與機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān),使用大數(shù)據(jù)向消費(fèi)者建議或推薦其他產(chǎn)品。這些推薦可以基于各種標(biāo)準(zhǔn),包括過去的購買、搜索歷史記錄、人口統(tǒng)計(jì)信息和其他因素。推薦系統(tǒng)非常有用,因?yàn)樗鼈兛梢詭椭脩袅私庾约簾o法自行找到的產(chǎn)品和服務(wù)。
2023-11-20 11:40:264214

小白學(xué)解釋性AI:從機(jī)器學(xué)習(xí)到大模型

科學(xué)AI需要可解釋性人工智能的崛起,尤其是深度學(xué)習(xí)的發(fā)展,在眾多領(lǐng)域帶來了令人矚目的進(jìn)步。然而,伴隨這些進(jìn)步而來的是一個(gè)關(guān)鍵問題——“黑箱”問題。許多人工智能模型,特別是復(fù)雜的模型,如神經(jīng)網(wǎng)
2025-02-10 12:12:291235

中國科學(xué)院西安光機(jī)所在計(jì)算成像可解釋性深度學(xué)習(xí)重建方法取得進(jìn)展

圖1 MDFP-Net網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 近日,中國科學(xué)院西安光機(jī)所空間光學(xué)技術(shù)研究室在計(jì)算成像可解釋性深度學(xué)習(xí)重建方法研究取得創(chuàng)新進(jìn)展。相關(guān)研究成果發(fā)表于計(jì)算機(jī)視覺與圖形學(xué)領(lǐng)域國際著名期刊
2025-06-09 09:27:32554

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