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domingo, setembro 15, 2024
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Quando confiar em um modelo de IA

Pesquisadores do MIT desenvolveram o IF-COMP, uma técnica que melhora a precisão das estimativas de incerteza em modelos de machine learning. Usando o princípio do comprimento mínimo de descrição (MDL), a técnica é escalável para grandes modelos e melhora a calibração sem exigir suposições complexas. Isso é crucial em cenários de alto risco, como diagnósticos médicos, ajudando profissionais a confiar mais nas previsões dos modelos. A pesquisa será apresentada na Conferência Internacional sobre Aprendizado de Máquina.

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