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Verantwortungsvolle KI in der Praxis: Fairness, Voreingenommenheit und Erklärbarkeit

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Verantwortungsvolle KI in der Praxis: Fairness, Voreingenommenheit und Erklärbarkeit

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Dozent: Edureka

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Was Sie lernen werden

  • Erläutern Sie die Kernprinzipien der Fairness, Interpretierbarkeit, Datenschutz und Rechenschaftspflicht in Systemen für verantwortungsvolle KI.

  • Analysieren Sie KI-Modelle mithilfe von Fairness-Metriken, Methoden zur Erklärbarkeit und Techniken zur Bewertung des Datenschutzes.

  • Wenden Sie Methoden zur Verringerung von Verzerrungen, zur Interpretierbarkeit und zum Schutz der Privatsphäre an, um die Zuverlässigkeit von KI-Systemen zu verbessern.

  • Abwägung der Kompromisse zwischen Fairness, Datenschutz, Interpretierbarkeit und Modellleistung in KI-Lösungen aus der Praxis.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Risikoanalyse
  • Kategorie: Vertrauenswürdigkeit
  • Kategorie: KI-Kenntnisse
  • Kategorie: Governance
  • Kategorie: Management von Unternehmensrisiken
  • Kategorie: Bewertung des Modells
  • Kategorie: Stakeholder-Analyse
  • Kategorie: Methoden des maschinellen Lernens
  • Kategorie: Informationen zum Datenschutz
  • Kategorie: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (AI/ML)
  • Kategorie: Daten-Ethik
  • Kategorie: Maschinelles Lernen
  • Kategorie: Entscheidungsintelligenz
  • Kategorie: AI-Sicherheit
  • Kategorie: Sicherheitsstrategie
  • Kategorie: Verantwortungsvolle AI
  • Kategorie: Risikomanagement
  • Kategorie: Ethische Standards und Verhaltensweisen
  • Kategorie: Risikominderung
  • Kategorie: Sicherheitsmanagement

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Kürzlich aktualisiert!

Mai 2026

Bewertungen

11 Zuweisungen¹

KI-bewertet siehe Haftungsausschluss
Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Verantwortungsvolle AI“
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
  • Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 4 Module

Dieses Modul behandelt die Grundlagen der Fairness in der KI, der Messung von Verzerrungen und deren Minderung in Systemen des maschinellen Lernens. Die Teilnehmer setzen sich anhand praktischer Beispiele mit Fairness-Metriken, Verzerrungsrisiken, kontrafaktischen Tests und dem Zielkonflikt zwischen Fairness und Genauigkeit auseinander.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Lektüren3 Aufgaben

Entdecken Sie fortgeschrittene Techniken zur Modellinterpretierbarkeit, die zur Erklärung und Bewertung von KI-Vorhersagen eingesetzt werden. Die Teilnehmer arbeiten mit lokalen und globalen Erklärungsmethoden wie LIME, SHAP und kontrafaktischen Erklärungen und untersuchen anhand praktischer Demonstrationen die Erklärungsgenauigkeit, Robustheit und die Grenzen von Post-hoc-Methoden zur Interpretierbarkeit.

Das ist alles enthalten

8 Videos3 Lektüren3 Aufgaben

Dieses Modul befasst sich mit Datenschutzrisiken, Abwehrmechanismen und Zielkonflikten bei verantwortungsvollen KI-Systemen. Dabei werden Techniken zur Mitgliederinferenz, Modellinversion und differentiellen Datenschutz behandelt, während anhand praktischer Demonstrationen und Entscheidungsübungen das Gleichgewicht zwischen Datenschutz, Fairness und Modellgenauigkeit analysiert wird.

Das ist alles enthalten

10 Videos3 Lektüren3 Aufgaben

Dieses Modul bietet einen abschließenden Überblick über den Kurs, indem es die wichtigsten Konzepte im Bereich verantwortungsvoller und vertrauenswürdiger KI zusammenfasst, darunter Fairness, Interpretierbarkeit, Datenschutz und Abwägungsanalysen. Es schließt mit einer Wissensüberprüfung ab, um die Kernkonzepte und das praktische Verständnis zu festigen.

Das ist alles enthalten

1 Video1 Lektüre2 Aufgaben

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Häufig gestellte Fragen

¹ Einige Aufgaben in diesem Kurs werden mit AI bewertet. Für diese Aufgaben werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit Datenschutzhinweis von Courseraverwendet.