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Building Responsible AI Algorithms

Toju Duke (Broschiert, Englisch)

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Beschreibung
This book introduces a Responsible AI framework and guides you through processes to apply at each stage of the machine learning (ML) life cycle, from problem definition to deployment, to reduce and mitigate the risks and harms found in artificial intelligence (AI) technologies. AI offers the ability to solve many problems today if implemented correctly and responsibly. This book helps you avoid negative impacts – that in some cases have caused loss of life – and develop models that are fair, transparent, safe, secure, and robust. The approach in this book raises your awareness of the missteps that can lead to negative outcomes in AI technologies and provides a Responsible AI framework to deliver responsible and ethical results in ML. It begins with an examination of the foundational elements of responsibility, principles, and data. Next comes guidance on implementation addressing issues such as fairness, transparency, safety, privacy, and robustness. The book helps you think responsibly while building AI and ML models and guides you through practical steps aimed at delivering responsible ML models, datasets, and products for your end users and customers. What You Will Learn Build AI/ML models using Responsible AI frameworks and processes Document information on your datasets and improve data quality Measure fairness metrics in ML models Identify harms and risks per task and run safety evaluations on ML models Create transparent AI/ML models Develop Responsible AI principles and organizational guidelines Who This Book Is For AI and ML practitioners looking for guidance on building models that are fair, transparent, and ethical; those seeking awareness of the missteps that can lead to unintentional bias and harm from their AI algorithms; policy makers planning to craft laws, policies, and regulations that promote fairness and equity in automated algorithms
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
17.08.2023
Sprache
Englisch
EAN
9781484293058
Herausgeber
APRESS
Sonderedition
Nein
Autor
Toju Duke
Seitenanzahl
190
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
A Framework for Transparency, Fairness, Safety, Privacy, and Robustness
Schlagwörter
Responsible AI, Fairness Metrics, Data Quality, Transparent AI Models, Explainability, Responsible AI Frameworks, Interpretability, Machine Learning Fairness, Algorithmic Fairness, Machine Learning Safety, Humans in the Loop, AI Transparency, AI and ML Ethics
Thema-Inhalt
UYQM - Maschinelles Lernen QDTQ - Ethik und Moralphilosophie UYQ - Künstliche Intelligenz
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Hersteller: Apress, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

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