
随着人工智能在医学、法律和国防等高风险领域的使用越来越多,组织花费大量时间和金钱使ML模型可信。许多关于这个主题的书都深入探讨了理论和概念。本指南提供了一个实用的起点,以帮助开发团队生成安全、更健壮、更少偏差和更易于解释的模型。
作者Yada Pruksachatkun、Matthew McAteer和Subhabrata Majumdar将学术文献中管理数据集和构建模型的最佳实践转化为构建行业级可信机器学习系统的蓝图。有了这本书,工程师和数据科学家将获得急需的基础,以便将可信的ML应用程序发布到一个嘈杂、混乱且通常充满敌意的世界。
https://www.oreilly.com/library/view/practicing-trustworthy-machine/9781098120269/
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