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编程问答

偏见为什么是数据科学领域的一个大问题

發布時間:2024/4/13 编程问答 29 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 偏见为什么是数据科学领域的一个大问题 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

如今,市場對數據科學家的需求是巨大的。但是也有不利之處,因為有偏見的數據,其所面臨的風險也是巨大的。數據科學家凱西·奧尼爾為此創建了數據科學家的一個倫理政策。

人們可能不知道,數據科學有一個潛在的黑暗面,這是許多企業所忽視的東西。在當今社會,龐大的數據量對數據科學家造成巨大需求的時候,數據科學家凱西·奧尼爾不久撰寫一本著作,名為“數字破壞武器:大數據如何增加不平等和威脅民主”。她擔心的是,在急于利用大數據的情況下,可能會因為內置偏差使得結論不準確,并且可能具有相當的破壞性。她與高級技術編輯瓦勒瑞·斯威特一起探討數據科學領域的偏見,以及為什么企業需要制定數據科學倫理政策。

奧尼爾:人們認為可以解決任何數據問題,對此我感到惱火。我對這些數據持懷疑態度。

斯威特:那么,那些對數據科學領域具有偏見的企業需要害怕什么呢?

凱蒂·奧尼爾:我們有一個信任問題,而如今卻沒有足夠的審查。每個組織都需要數據科學家。但是,我們需要讓數據科學家在這些團隊中增加更多類型的人,以確保選擇是經過深思熟慮的。數據科學家沒有接受過道德倫理思考或思考這些問題的培訓。社會學家可能會看到非預期的后果,但數據科學家可能會導致愚蠢的事情發生。人們的正義和預警數據是基于吉姆克魯法律的,如果組織使用這些歷史數據來訓練當前的模型,他們將是種族主義。假設是,一旦你對數據做了一些事情,它就會自動使得價值和目標消失。社會科學家比數據科學家更為了解其不當之處。

斯威特:如果我們不注意數據科學領域的偏見,有什么風險?

奧尼爾:在這個過程中有一個風險,我們實際上得到的是自動化的偏見。如果團隊中沒有人提出正確的問題,你可以得到偏向于婦女或顏色或老年人的算法。在不久的將來,建立評估員工的內部算法的企業可能很快將面臨歧視性流程的訴訟。這不是癡人說夢。人們需要監控這些事情,并確保做得更好,并確保他們不是歧視性的。

斯威特:這只是一個內部問題嗎?

奧尼爾:當涉及到招聘等事情時,這是更明顯的,但你可以創建面向客戶的算法。如果你的業務與貸款有關,歧視可能就是一個很明顯的因素。這都有很多例子。

斯威特:那么,人們如何應對數據科學領域的偏見?

奧尼爾:一些大學開始向數據科學家講授倫理課程。但在這方面沒有很多監管。生物醫學實驗有很多規則和倫理,研究人員必須征得同意。這種事情不存在于大數據的世界。我們都不斷地進行A/B測試,大多數時候是愚蠢的事情,如“這個廣告圖片是什么顏色的?我們不必同意這些事情。這不是真正的測試,這個事情讓人困擾。人們實際上卻認為這些算法是完美的。沒有理由認為他們工作會犯錯。就像一家汽車廠商沒有測量結果,沒有經過安全測試,就將車輛直接上路行駛一樣。因此人們必須測量和驗證?!?/p>

總結

以上是生活随笔為你收集整理的偏见为什么是数据科学领域的一个大问题的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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