楼主: kedemingshi
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[经济学] 机器学习中的一个限制层次 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-3-8 14:34:00 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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摘要翻译:
“所有模型都是错误的,但有些是有用的”,乔治·E·P.Box(1979)写道。机器学习一直专注于概率模型在社会系统中预测的有用性,但直到现在才开始处理这些模型错误的方式--以及这些缺点的后果。本文试图全面的,结构化的概述,具体的概念,程序,和统计的局限性,在机器学习模型应用于社会。机器学习建模者自己可以使用所描述的层次结构来识别可能的故障点并思考如何解决它们,机器学习模型的消费者可以知道当面临是否、在哪里以及如何应用机器学习的决策时要质疑什么。限制从量化本身固有的承诺,到展示未建模的依赖关系如何导致交叉验证作为评估模型性能的一种方式过于乐观。
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英文标题:
《A Hierarchy of Limitations in Machine Learning》
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作者:
Momin M. Malik
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最新提交年份:
2020
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分类信息:

一级分类:Computer Science        计算机科学
二级分类:Computers and Society        计算机与社会
分类描述:Covers impact of computers on society, computer ethics, information technology and public policy, legal aspects of computing, computers and education. Roughly includes material in ACM Subject Classes K.0, K.2, K.3, K.4, K.5, and K.7.
涵盖计算机对社会的影响、计算机伦理、信息技术和公共政策、计算机的法律方面、计算机和教育。大致包括ACM学科类K.0、K.2、K.3、K.4、K.5和K.7中的材料。
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一级分类:Computer Science        计算机科学
二级分类:Machine Learning        机器学习
分类描述:Papers on all aspects of machine learning research (supervised, unsupervised, reinforcement learning, bandit problems, and so on) including also robustness, explanation, fairness, and methodology. cs.LG is also an appropriate primary category for applications of machine learning methods.
关于机器学习研究的所有方面的论文(有监督的,无监督的,强化学习,强盗问题,等等),包括健壮性,解释性,公平性和方法论。对于机器学习方法的应用,CS.LG也是一个合适的主要类别。
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一级分类:Economics        经济学
二级分类:Econometrics        计量经济学
分类描述:Econometric Theory, Micro-Econometrics, Macro-Econometrics, Empirical Content of Economic Relations discovered via New Methods, Methodological Aspects of the Application of Statistical Inference to Economic Data.
计量经济学理论,微观计量经济学,宏观计量经济学,通过新方法发现的经济关系的实证内容,统计推论应用于经济数据的方法论方面。
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一级分类:Mathematics        数学
二级分类:Statistics Theory        统计理论
分类描述:Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计:例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类:Statistics        统计学
二级分类:Machine Learning        机器学习
分类描述:Covers machine learning papers (supervised, unsupervised, semi-supervised learning, graphical models, reinforcement learning, bandits, high dimensional inference, etc.) with a statistical or theoretical grounding
覆盖机器学习论文(监督,无监督,半监督学习,图形模型,强化学习,强盗,高维推理等)与统计或理论基础
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一级分类:Statistics        统计学
二级分类:Statistics Theory        统计理论
分类描述:stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近,贝叶斯推论,决策理论,估计,基础,推论,检验。
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英文摘要:
  "All models are wrong, but some are useful", wrote George E. P. Box (1979). Machine learning has focused on the usefulness of probability models for prediction in social systems, but is only now coming to grips with the ways in which these models are wrong---and the consequences of those shortcomings. This paper attempts a comprehensive, structured overview of the specific conceptual, procedural, and statistical limitations of models in machine learning when applied to society. Machine learning modelers themselves can use the described hierarchy to identify possible failure points and think through how to address them, and consumers of machine learning models can know what to question when confronted with the decision about if, where, and how to apply machine learning. The limitations go from commitments inherent in quantification itself, through to showing how unmodeled dependencies can lead to cross-validation being overly optimistic as a way of assessing model performance.
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PDF链接:
https://arxiv.org/pdf/2002.05193
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关键词:机器学习 econometrics Multivariate Applications Consequences Machine 作为 1979 机器 错误

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