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Über Diskriminierung durch Künstliche Intelligenz

Autor(en):
Iosifidis, Vasileios [DBLP]
Zusammenfassung
Heutzutage gibt es eine Fülle von Daten, was aber nicht gleichbedeutend mit mehr Informationen ist. Die Datenqualität ist ein wichtiges Thema, da Algorithmen für maschinelles Lernen auf Daten basieren. Wir untersuchen das Class-Imbalance-Problem, das Algorithmen für maschinelles Lernen dramatisch beeinträchtigt. Es führt dazu, dass KI-Modelle effektiv eine bestimmte Klasse lernen, während sie andere Klassen aufgrund von schiefen Label-Verteilungen ignorieren. Dies führt dazu, dass Modelle des maschinellen Lernens, die in Bereichen mit großer gesellschaftlicher Bedeutung eingesetzt werden, Gruppen von Menschen oder Individuen, die in den Daten nicht gut repräsentiert sind, voreingenommen gegenüberstehen. In dieser Arbeit wird die Klassenungleichheit beim fairnessbasierten Lernen untersucht. Unsere Methoden bekämpfen die Klassenungleichheit und liefern faire Ergebnisse für unterrepräsentierte Personen, die von Algorithmen diskriminiert werden.
  • Vollständige Referenz
  • BibTeX
Iosifidis, V., (2021). Über Diskriminierung durch Künstliche Intelligenz. In: Hölldobler, S. (Hrsg.), Ausgezeichnete Informatikdissertationen 2020. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V.. (S. 129-138).
@inproceedings{mci/Iosifidis2021,
author = {Iosifidis, Vasileios},
title = {Über Diskriminierung durch Künstliche Intelligenz},
booktitle = {Ausgezeichnete Informatikdissertationen 2020},
year = {2021},
editor = {Hölldobler, Steffen} ,
pages = { 129-138 },
publisher = {Gesellschaft für Informatik e.V.},
address = {Bonn}
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DateienGroesseFormatAnzeige
Iosifidis-Vasileios.pdf1.032Mb PDF Öffnen

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Mehr Information

ISBN: 978-3-88579-775-3
Datum: 2021
Sprache: de (de)
Typ: Text/Conference Paper
Sammlungen
  • D21 (2020) - Ausgezeichnete Informatikdissertationen [37]

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