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文献综述:确保人工智能可解释性和可信度的来源记录

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文献综述:确保人工智能可解释性和可信度的来源记录

hqy hqy 发表于2025-02-26 浏览7 评论0

近,人工智能(AI)和机器学习(ML)模型在各个领域的应用都取得了显著的进展,相关讨论也在不断增多。学界认为,AI和ML模型应当是透明的,可解释的和可信的。在此背景下,可解释AI(XAI)领域在迅速扩张。通过解释一些复杂模型,比如深度神经网络(DNN)结果如何生成,可解释AI在提高人工智能系统可信度和透明度方面前景广阔。此外,许多研究员和业内人士认为,使用数据起源去解释这些复杂的模型有助于提高基于人工智能系统的透明度。