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An interpretable machine learning workflow with an application to economic forecasting

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An interpretable machine learning workflow with an application to economic forecasting

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Buckmann, M.; Joseph, A. (2022). An interpretable machine learning workflow with an application to economic forecasting. En 4th International Conference on Advanced Research Methods and Analytics (CARMA 2022). Editorial Universitat Politècnica de València. 275-275. http://hdl.handle.net/10251/189761

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Título: An interpretable machine learning workflow with an application to economic forecasting
Autor: Buckmann, Marcus Joseph, Andreas
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] We propose a generic workflow for the use of machine learning models to inform decision making and to communicate modelling results with stakeholders. It involves three steps: (1) a comparative model evaluation, (2) ...[+]
Palabras clave: Machine learning , Model interpretability , Forecasting , Unemployment , Shapley values
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
ISBN: 9788413960180
Fuente:
4th International Conference on Advanced Research Methods and Analytics (CARMA 2022).
Editorial:
Editorial Universitat Politècnica de València
Versión del editor: http://ocs.editorial.upv.es/index.php/CARMA/CARMA2022/paper/view/15781
Título del congreso: CARMA 2022 - 4th International Conference on Advanced Research Methods and Analytics
Lugar del congreso: Valencia, España
Fecha congreso: Junio 29-Julio 01, 2022
Tipo: Capítulo de libro Comunicación en congreso

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