Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz |
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Zusammenfassungen
Für die sichere und sinnvolle Anwendung von KI-Systemen, insbesondere solchen, die auf komplexen, aus Daten gelernten Modellen basieren, müssen KI-Systeme vertrauenswürdig sein und Anwendende in die Lage versetzt werden, die Vertrauenswürdigkeit einschätzen zu können. Anforderungen an Vertrauenswürdige KI sind insbesondere Performanz und Robustheit, Transparenz und Erklärbarkeit, Diskriminierungsfreiheit sowie menschliche Kontrolle und Aufsicht. Um diese Anforderungen zu erfüllen, werden in der KI-Forschung Methoden entwickelt, die die Kernmethoden des maschinellen Lernens erweitern. Damit Nutzende ihr Vertrauen in KI-Systeme sinnvoll kalibrieren können, müssen die Schnittstellen zwischen KI-System und Mensch so gestaltet sein, dass die Ausgabe eines KI-Systems fundiert bewertet und gegebenenfalls korrigiert werden kann. Auf dieser Grundlage können partnerschaftliche KI-Systeme entwickelt werden, die Menschen dabei unterstützen, komplexe Probleme effizient und angemessen zu lösen.
Dieses Kapitel erwähnt ...
![]() Personen KB IB clear | Murray Shanahan , Shannon Vallor | ||||||||||||||||||
![]() Begriffe KB IB clear | Künstliche Intelligenz (KI / AI) artificial intelligence
, Lernen learning
, Maschine machine
, Transparenz
, Vertrauen trust
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Beat und dieses Kapitel
Beat hat Dieses Kapitel erst in den letzten 6 Monaten in Biblionetz aufgenommen. Er hat Dieses Kapitel einmalig erfasst und bisher nicht mehr bearbeitet. Beat besitzt kein physisches, aber ein digitales Exemplar. Eine digitale Version ist auf dem Internet verfügbar (s.o.). Aufgrund der wenigen Einträge im Biblionetz scheint er es nicht wirklich gelesen zu haben. Es gibt bisher auch nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren.


Künstliche Intelligenz (KI / AI)
Lernen
Maschine
Vertrauen


, 499 kByte;
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