Understand, Manage, and Prevent Algorithmic Bias: A Guide for Business Users and Data Scientists
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Beschreibung
"Understand, Manage, and Prevent Algorithmic Bias: A Guide for Business Users and Data Scientists" von Tobias Baer ist ein umfassender Leitfaden, der sich mit dem wichtigen Thema des algorithmischen Bias auseinandersetzt. Das Buch richtet sich sowohl an Geschäftsleute als auch an Datenwissenschaftler und bietet praxisnahe Einblicke in die Erkennung, das Management und die Prävention von Verzerrungen in Algorithmen. Baer erklärt die verschiedenen Arten von Bias, die in datengetriebenen Modellen auftreten können, und beleuchtet deren potenzielle Auswirkungen auf Entscheidungen und Geschäftspraktiken. Er legt dar, wie algorithmische Vorurteile entstehen können – sei es durch fehlerhafte Datenauswahl oder unzureichende Modellierungstechniken – und zeigt Wege auf, wie diese Herausforderungen bewältigt werden können. Durch eine Kombination aus theoretischen Grundlagen und praktischen Beispielen vermittelt der Autor Strategien zur Entwicklung fairer und transparenter Algorithmen. Zudem hebt er die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit hervor, um sicherzustellen, dass technologische Lösungen ethisch verantwortungsvoll eingesetzt werden. Insgesamt bietet das Buch wertvolle Ratschläge für den verantwortungsbewussten Umgang mit Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in einer zunehmend digitalisierten Welt.
Produktdetails
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Über den Autor
- Gebunden
- 256 Seiten
- Erschienen 2020
- Oxford University Press Inc
- hardcover
- 342 Seiten
- Erschienen 2026
- dpunkt.verlag GmbH
- Gebunden
- 976 Seiten
- Erschienen 2011
- Addison Wesley
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- Erschienen 2021
- Carl Hanser Verlag GmbH & C...
- Gebunden
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- Gebunden
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- Erschienen 2021
- De Gruyter
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- The MIT Press
- Gebunden
- 204 Seiten
- Erschienen 2009
- Springer



