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AI 詞彙表

人工智能完整詞典

200
類別
2,608
子類別
30,011
術語
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術語

输入扰动测试

一种通过在输入特征中引入受控变化来观察预测变化幅度的技术,用于量化模型对噪声的稳定性。

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敏感性曲线

一种图形表示,展示当某一特定特征变化而其他特征保持不变时,模型预测的系统性变化。

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反事实测试

一种分析方法,通过生成假设场景(修改某些特征)来评估其对预测的影响,从而识别决策的关键阈值。

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莫里斯测试

一种经济型筛选方法,通过计算参数空间中轨迹的基本效应,快速评估特征的影响,并识别无影响变量。

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单因素分析(OAT)

一种顺序方法,每次仅修改一个特征而保持其他特征不变,以隔离其单独影响,但忽略了交互效应。

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蒙特卡洛测试

一种随机抽样技术,根据输入的分布随机生成多种配置,以估计预测的全局敏感性和不确定性。

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对抗性扰动测试

通过在输入中引入最小且有意的修改来评估模型的脆弱性,以诱发显著的预测错误。

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特征影响分析

系统量化每个输入变量对预测变化的贡献,通常结合可视化技术来解释复杂关系。

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敏感性地图

二维可视化图,展示模型在特征空间中的敏感性梯度,揭示高稳定性和低稳定性的预测区域。

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模型稳定性测试

评估协议,衡量模型预测在输入数据合理变化(包括测量噪声和采样误差)下的一致性。

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基于采样的敏感性分析

统计方法,利用分层采样或拉丁超立方采样技术高效探索特征空间,并估计其对预测的影响。

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特征漂移测试

持续监测输入特征分布随时间的变化,以评估其对模型性能和可靠性的潜在影响。

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定量敏感性分析

严谨的方法论,提供特征相对重要性的精确数值度量,支持客观比较和基于定量阈值的决策。

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