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電子發(fā)燒友網(wǎng)>人工智能>什么是“可解釋的”? 可解釋性AI不能解釋什么

什么是“可解釋的”? 可解釋性AI不能解釋什么

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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 16:06:304032

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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候,我們可以獲得我們所需要的足夠的可以理解的信息。
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機(jī)器學(xué)習(xí)模型的“可解釋性”的概念及其重要意義

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最新醫(yī)學(xué)圖像處理技術(shù):從形成到解釋

圖像形成過程包括數(shù)據(jù)采集和圖像重建步驟,為數(shù)學(xué)逆問題提供解決方案。圖像計算的目的是改善重建圖像的可解釋性并從中提取臨床相關(guān)信息。
2019-04-15 16:29:096752

探討一些可用于解釋機(jī)器學(xué)習(xí)模型的不同技術(shù)

下圖則闡述了在需要清晰簡單的模型可解釋性時,通常首選白盒模型 (具有線性和單調(diào)函數(shù)) 的原因。圖的上半部顯示,隨著年齡的增長,購買數(shù)量會增加,模型的響應(yīng)函數(shù)在全局范圍內(nèi)具有線性和單調(diào)關(guān)系,易于解釋模型。
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微軟研究院院長:人工智能目前的局限在于無法解釋因果關(guān)系

類棋譜上未曾出現(xiàn)過,但最終被證明是好棋的“妙手”,但人類可能對這些“妙手”無法理解,那么“可解釋AI”是否意味著將高智能“降維”,即將復(fù)雜的智力計算簡單化?
2019-07-04 11:11:14406

在將可解釋的人工智能變成現(xiàn)實(shí)之前 需要了解以下四件事

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2019-05-09 16:33:45420

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可解釋性研究的重要性日益凸顯

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 10:54:204942

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

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 09:17:3412652

第三代AI要處理“可解釋性”問題

語言是人類智能的重要標(biāo)志,在人類文明中的地位與作用毋庸置疑,自然語言處理,通俗地解釋就是“讓計算機(jī)學(xué)習(xí)人類語言”。
2019-08-15 09:41:462540

聯(lián)想集團(tuán)攜人工智能技術(shù)和解決方案亮相2019年The AI Summit

“因此,可解釋性對機(jī)器學(xué)習(xí),特別是深度學(xué)習(xí)是一個很大的挑戰(zhàn)。只有人類理解了AI的決策過程,才能將其應(yīng)用在更廣泛的社會場景中?!毙祜w玉表示。
2019-09-27 11:24:012230

什么是可解釋的人工智能,它的定義如何

可解釋的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概念來探究人工智能如此重要的原因。
2020-01-30 08:50:006435

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2020-03-24 15:14:212655

深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的實(shí)現(xiàn)機(jī)理與決策邏輯難以理解

人工智能系統(tǒng)所面臨的兩大安全問題的根源在于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的不可解釋性。深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可解釋性定義為可判讀(interpretability)和可理解(explainability)兩方面的內(nèi)容。可判讀性,即深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸出可判讀
2020-03-27 15:56:182632

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)近年來一直是一個積極的研究課題,受到DARPA2016年倡議的推動。 計算機(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 14:57:482620

2020年AI如何發(fā)展?

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Karen Andrews宣布了澳大利亞政府的官方AI道德框架

透明度和可解釋性:應(yīng)該有透明性和負(fù)責(zé)任的披露,以確保人們知道他們何時受到AI系統(tǒng)的重大影響,并可以找出AI系統(tǒng)何時與他們互動。
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試圖解構(gòu)AI思維邏輯臺大徐宏民力贊可信任的AI

 一般來說,效能(正確率)與可解釋性呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系,也就是說,可解釋性越高,效能就越差;效能越高,可解釋性就越低。
2020-05-17 09:49:08641

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,缺乏透明性、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 13:00:202783

詳談機(jī)器學(xué)習(xí)的決策樹模型

決策樹模型是白盒模型的一種,其預(yù)測結(jié)果可以由人來解釋。我們把機(jī)器學(xué)習(xí)模型的這一特性稱為可解釋性,但并不是所有的機(jī)器學(xué)習(xí)模型都具有可解釋性
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2020-07-15 17:28:111166

dotData宣布dotData企業(yè)2.0版本的發(fā)布

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2020-09-15 11:09:363539

如何實(shí)現(xiàn)可解釋的人工智能?

一旦人們對一項(xiàng)技術(shù)失去了信任,就很難再獲得回報。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 10:19:043276

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

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2022-08-09 10:04:011132

基于深度學(xué)習(xí)的可解釋特征準(zhǔn)確預(yù)測混凝土抗壓強(qiáng)度

基于深度學(xué)習(xí)的可解釋特征準(zhǔn)確預(yù)測混凝土抗壓強(qiáng)度 Accurate prediction of concrete compressive strength based on explainable
2022-09-06 09:35:53800

淺談一下對未來的CAM發(fā)展或者是未來可解釋深度模型的發(fā)展

這個問題起源于我的對于現(xiàn)階段CAM解釋網(wǎng)絡(luò)特征變化的未來發(fā)展的一些不確定。我自己在20年開始寫文章就沉迷上使用了CAM去解釋自己的添加的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模塊了。
2022-09-13 11:25:111263

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 10:58:341289

編譯BASIC解釋器方案

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2022-10-19 09:59:460

使用LIME解釋CNN

作者:Mehul Gupta 來源:DeepHub IMBA 我們已經(jīng)介紹過很多解析機(jī)器學(xué)習(xí)模型的方法,例如如pdp、LIME和SHAP,但是這些方法都是用在表格數(shù)據(jù)的,他們能不能用在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
2022-11-25 11:15:05376

可解釋知識圖譜推理」最新方法綜述

隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,人工智能實(shí)現(xiàn)了 從能存會算的“計算智能”,到能聽會說、能看會 認(rèn)的“感知智能”[1-3],再到下一階段具備理解、 推理和解釋能力的“認(rèn)知智能”[4-6]的逐漸演變, 這 3 個階段的實(shí)現(xiàn)難度和價值同時逐次提升。
2022-12-21 10:50:46428

自動駕駛芯片行業(yè)趨勢

一是自動駕駛高度依賴不具備可解釋性的深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),不具備可解釋性就意味著無法真正迭代升級。公認(rèn)自動駕駛技術(shù)霸主的Waymo研發(fā)自動駕駛已經(jīng)14年,但近10年來都沒有取得顯著進(jìn)展原因就是如此。
2022-12-21 11:44:10728

醫(yī)學(xué)圖像處理:從形成到解釋

圖像形成過程由數(shù)據(jù)采集和圖像重建步驟組成,為數(shù)學(xué)逆問題提供了解決方案。圖像計算的目的是提高重建圖像的可解釋性,并從中提取臨床相關(guān)信息。最后,圖像管理處理采集的圖像和衍生信息的壓縮、存檔、檢索和通信。
2022-12-22 14:35:031297

DARPA的可解釋人工智能程序

自主性挑戰(zhàn)的動機(jī)是需要有效管理AI合作伙伴。例如,國防部尋求半自主系統(tǒng)來增強(qiáng)作戰(zhàn)人員的能力。操作員需要了解它們的行為,以便確定在未來任務(wù)中如何以及何時最好地使用它們。有效的解釋將更好地促成這種決定
2023-01-30 11:40:47407

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 11:34:061038

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 14:08:52861

KUKA使用SUBMIT解釋

SUBMIT 解釋器與機(jī)器人解釋器和 I/O 管理器共享系統(tǒng)功率,其中,機(jī)器人解釋器和 I/O 管理器具有更高的優(yōu)先級。因此,SUBMIT 解釋器不會定期在機(jī)器人控制系統(tǒng)的 12 ms 插值周期內(nèi)連續(xù)運(yùn)行。
2023-03-08 11:22:182539

如何安裝Python解釋

安裝Python解釋器是搭建Python編程環(huán)境的第一步。Python解釋器是Python編程語言的核心組件,負(fù)責(zé)解析和執(zhí)行Python代碼。在本文中,我們將介紹如何安裝Python解釋器,以便您能夠開始學(xué)習(xí)和使用Python編程語言。
2023-04-14 12:08:404675

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 15:55:48905

OpenAI用GPT-4解釋了GPT-2三十萬個神經(jīng)元:智慧原來是這個樣子

可解釋性研究的一種簡單方法是首先了解 AI 模型各個組件(神經(jīng)元和注意力頭)在做什么。傳統(tǒng)的方法是需要人類手動檢查神經(jīng)元,以確定它們代表數(shù)據(jù)的哪些特征。這個過程很難擴(kuò)展,將它應(yīng)用于具有數(shù)百或數(shù)千億個參數(shù)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的成本過于高昂。
2023-05-15 09:40:29310

你是什么時候?qū)ι疃葘W(xué)習(xí)失去信心的?

這就使得,原本深度學(xué)習(xí)被詬病可解釋性問題,其實(shí)不再是問題。因?yàn)閺臉I(yè)務(wù)頂層已經(jīng)被拆分,拆分成一個個可以被人理解的因子,無法被合理解釋的因子,項(xiàng)目啟動的評審都無法通過。
2023-05-19 10:09:40244

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)與算法的可解釋性。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 10:02:16363

設(shè)計模式:解釋器設(shè)計模式

Java解釋器是一種將Java程序翻譯成機(jī)器可執(zhí)行代碼的工具。
2023-06-06 11:22:34481

設(shè)計模式行為型:解釋器模式

定義一個語言的文法,并創(chuàng)建一個解釋器去解釋該語言中的句子,這里的“語言”是指使用規(guī)定格式和語法的代碼。
2023-06-06 17:35:44634

設(shè)計模式行為型:解釋器模式

定義一個語言的文法,并創(chuàng)建一個解釋器去解釋該語言中的句子,這里的“語言”是指使用規(guī)定格式和語法的代碼。
2023-06-07 16:55:03348

為k近鄰機(jī)器翻譯領(lǐng)域自適應(yīng)構(gòu)建可解釋知識庫

為了找到NMT模型的潛在缺陷,構(gòu)建更加可解釋的知識庫,我們提出以局部準(zhǔn)確性這一新概念作為分析角度。其中,局部準(zhǔn)確性又包含兩個子概念:條目準(zhǔn)確性(entry correctness)和鄰域準(zhǔn)確性(neighborhood correctness)。
2023-06-13 15:25:19390

使用LIME解釋CNN

作者:MehulGupta來源:DeepHubIMBA我們已經(jīng)介紹過很多解析機(jī)器學(xué)習(xí)模型的方法,例如如pdp、LIME和SHAP,但是這些方法都是用在表格數(shù)據(jù)的,他們能不能用在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型呢?今天
2022-11-30 15:45:45327

萬眾期待的代碼解釋器上線了!

所謂代碼解釋器,即不會編碼的人,面向幾乎所有的問題時,只需用自然語言提問,ChatGPT 也可以完成需要復(fù)雜編程技術(shù)的任務(wù)?,F(xiàn)實(shí)來看,ChatGPT 代碼解釋器并不是一款普通的 AI 插件。
2023-07-17 15:02:11369

可解釋人工智能(XAI)在軍事領(lǐng)域的作用

深度學(xué)習(xí)有提升戰(zhàn)斗機(jī)、潛艇、無人機(jī)、衛(wèi)星監(jiān)視系統(tǒng)等復(fù)雜軍事系統(tǒng)的自主性的潛力,但它也可能使這些系統(tǒng)變得更加復(fù)雜、更加難以解釋。
2023-07-25 10:33:04638

三個主要降維技術(shù)對比介紹:PCA, LCA,SVD

隨著數(shù)據(jù)集的規(guī)模和復(fù)雜性的增長,特征或維度的數(shù)量往往變得難以處理,導(dǎo)致計算需求增加,潛在的過擬合和模型可解釋性降低。
2023-10-09 10:13:47422

新火種AI|比爾蓋茨表態(tài):生成式AI已成過去接下來是可解釋AI的天下

可解釋AI。比爾.蓋茨預(yù)測,未來10年(2030年-2039年),AI領(lǐng)域的主角將成為可解釋AI。 ? 大部分人預(yù)判:GPT-5將明顯優(yōu)于GPT-4,成為生成式AI領(lǐng)域天花板。 盡管OpenAI還沒有對外界公布GPT-5的確切上線時間,甚至還曾遭到馬斯克等人的反對,被其“聯(lián)名上
2023-12-06 10:36:01499

愛立信推出認(rèn)知軟件新功能

日前,愛立信宣布在其專為運(yùn)營商設(shè)計的認(rèn)知軟件組合中,新增采用“可解釋性人工智能(Explainable AI,XAI)”的新功能,進(jìn)一步加速在網(wǎng)絡(luò)設(shè)計和優(yōu)化中采用人工智能后的價值轉(zhuǎn)化。
2024-02-22 09:22:19570

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