Practicing Trustworthy Machine Learning consistent, transparent, and fair AI pipelines
With the increasing use of AI in high-stakes domains such as medicine, law, and defense, organizations spend a lot of time and money to make ML models trustworthy. This guide provides a practical starting point to help development teams produce models that are secure, more robust, less biased, and m...
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Hauptverfasser: | , , |
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Format: | Elektronisch E-Book |
Sprache: | English |
Veröffentlicht: |
Beijing ; Boston ; Farnham ; Sebastopol ; Tokyo
O'Reilly Media, Inc.
©2023
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Ausgabe: | 1st edition |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | UER01 |
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