Learning outside the Black-Box: The pursuit of interpretable models

可微函数 口译(哲学) 计算机科学 黑匣子 代表(政治) 人工智能 梯度下降 特征(语言学) 算法 投影寻踪 投影(关系代数) 多项式的 机器学习 数学 人工神经网络 哲学 数学分析 政治 程序设计语言 法学 语言学 政治学
作者
Jonathan Crabbé,Yao Zhang,William R. Zame,Mihaela van der Schaar
出处
期刊:Cornell University - arXiv 被引量:8
标识
DOI:10.48550/arxiv.2011.08596
摘要

Machine Learning has proved its ability to produce accurate models but the deployment of these models outside the machine learning community has been hindered by the difficulties of interpreting these models. This paper proposes an algorithm that produces a continuous global interpretation of any given continuous black-box function. Our algorithm employs a variation of projection pursuit in which the ridge functions are chosen to be Meijer G-functions, rather than the usual polynomial splines. Because Meijer G-functions are differentiable in their parameters, we can tune the parameters of the representation by gradient descent; as a consequence, our algorithm is efficient. Using five familiar data sets from the UCI repository and two familiar machine learning algorithms, we demonstrate that our algorithm produces global interpretations that are both highly accurate and parsimonious (involve a small number of terms). Our interpretations permit easy understanding of the relative importance of features and feature interactions. Our interpretation algorithm represents a leap forward from the previous state of the art.
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