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Group fairness in non-monotone submodular maximization

  • 01.04.2023
Erschienen in:

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Abstract

Der Artikel geht der Herausforderung nach, Gruppengerechtigkeit in nichtmonotone submodulare Maximierungsprobleme einzubeziehen, die in maschinellem Lernen und KI-Anwendungen weit verbreitet sind. Es präsentiert eine umfassende Studie dieses Problems, in der neuartige Annäherungsalgorithmen mit konstanten Faktoren vorgestellt werden, die eine faire Vertretung verschiedener Gruppen gewährleisten und gleichzeitig den Nutzen maximieren. Die Forschung deckt sowohl monotone als auch nichtmonotone Versorgungsfunktionen ab und bietet praktische Lösungen, die in verschiedenen Bereichen angewendet werden können. Zusätzlich erweitern die Autoren ihr Modell um globale Kardinalitätsbeschränkungen, wodurch seine Anwendbarkeit weiter verbessert wird. Die Arbeit ist bedeutsam, da sie dem wachsenden Bedarf an fairen und unparteiischen Entscheidungssystemen in der KI Rechnung trägt und zu einer gerechteren Zukunft beiträgt.

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Titel
Group fairness in non-monotone submodular maximization
Verfasst von
Jing Yuan
Shaojie Tang
Publikationsdatum
01.04.2023
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Combinatorial Optimization / Ausgabe 3/2023
Print ISSN: 1382-6905
Elektronische ISSN: 1573-2886
DOI
https://doi.org/10.1007/s10878-023-01019-4
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Bildnachweise
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