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Robust, generalizable and causal-oriented machine learning

De Peter Bühlmann

Robust, reliable and interpretable machine learning is a big emerging theme in data science and artificial intelligence, complementing the development of standard black box prediction algorithms. New mathematical connections between distributional robustness and causality provide methodological paths for improving the reliability and understanding of machine learning algorithms, with wide-ranging prospects for various applications.

Informations sur la vidéo

  • Date de captation 22/07/2022
  • Date de publication 19/11/2025
  • Institut Institut Fourier
  • Langue Anglais
  • Format MP4

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