An Exploration of Explainable Machine Learning Using Semantic Web Technology

The behavior of a Machine Learning (ML) algorithm is generally accepted to be a black box, i.e., it cannot be opened and understood. This paper reports on an effort to provide explanation to ML algorithms by using semantic background knowledge. A preliminary paper was found as a project seed, its ex...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:2022 IEEE 16th International Conference on Semantic Computing (ICSC) S. 143 - 146
Hauptverfasser: Procko, Tyler, Elvira, Timothy, Ochoa, Omar, Del Rio, Nicholas
Format: Tagungsbericht
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: IEEE 01.01.2022
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Online-Zugang:Volltext
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