No Bias Left Behind: Fairness Testing for Deep Recommender Systems Targeting General Disadvantaged Groups
Recommender systems play an increasingly important role in modern society, powering digital platforms that suggest a wide array of content, from news and music to job listings, and influencing many aspects of daily life. To improve personalization, these systems often use demographic information. Ho...
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| Veröffentlicht in: | Proceedings of the ACM on software engineering Jg. 2; H. ISSTA; S. 1607 - 1629 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
New York, NY, USA
ACM
22.06.2025
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 2994-970X, 2994-970X |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
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