Scheda modello per classificatore reddito censimento

Scheda modello per classificatore reddito censimento

Dettagli del modello

Panoramica

Questo è un modello Keras ampio e approfondito che mira a classificare se un individuo ha o meno un reddito di oltre $ 50.000 in base a varie caratteristiche demografiche. Il modello è addestrato sul set di dati sul reddito del censimento UCI. Questo non è un modello di produzione e questo set di dati è stato tradizionalmente utilizzato solo per scopi di ricerca. In questa scheda modello è possibile esaminare i componenti quantitativi delle prestazioni e dei dati del modello, nonché informazioni sugli usi previsti, i limiti e le considerazioni etiche del modello.

Versione

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Proprietari

Riferimenti

Considerazioni

Casi d'uso

Limitazioni

Considerazioni etiche

Trenino

Questa sezione include grafici che mostrano la distribuzione delle classi per gli attributi "Razza" e "Sesso" nel nostro set di dati di allenamento. Abbiamo scelto di mostrare questi grafici in particolare perché abbiamo ritenuto importante che gli utenti vedessero lo squilibrio di classe.
conta | Corsa
conta | Sesso

Set di valutazione

Come il training set, forniamo grafici che mostrano la distribuzione in classi dei dati che abbiamo usato per valutare le prestazioni del nostro modello.
conta | Corsa
conta | Sesso

Analisi quantitativa

Questi grafici mostrano le prestazioni del modello per i dati suddivisi per "Razza", "Sesso" e l'intersezione di questi attributi. Le metriche che abbiamo scelto di visualizzare sono "Precisione", "Tasso di falsi positivi" e "Tasso di falsi negativi", perché abbiamo previsto che gli squilibri di classe potrebbero causare una performance inferiore del nostro modello per determinati gruppi.
binary_accuracy | Corsa
binary_accuracy | razza, sesso
binary_accuracy | Sesso
fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5 | Corsa
fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5 | razza, sesso
fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5 | Sesso
fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5 | Corsa
fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5 | razza, sesso
fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5 | Sesso