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Explainable AI under contract and tort law

  • This paper shows that the law, in subtle ways, may set hitherto unrecognized incentives for the adoption of explainable machine learning applications. In doing so, we make two novel contributions. First, on the legal side, we show that to avoid liability, professional actors, such as doctors and managers, may soon be legally compelled to use explainable ML models. We argue that the importance of explainability reaches far beyond data protection law, and crucially influences questions of contractual and tort liability for the use of ML models. To this effect, we conduct two legal case studies, in medical and corporate merger applications of ML. As a second contribution, we discuss the (legally required) trade-off between accuracy and explainability and demonstrate the effect in a technical case study in the context of spam classification.

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Verfasserangaben:Philipp HackerGND, Ralf KrestelORCiDGND, Stefan GrundmannGND, Felix NaumannORCiDGND
DOI:https://doi.org/10.1007/s10506-020-09260-6
ISSN:0924-8463
ISSN:1572-8382
Titel des übergeordneten Werks (Englisch):Artificial intelligence and law
Untertitel (Englisch):legal incentives and technical challenges
Verlag:Springer
Verlagsort:Dordrecht
Publikationstyp:Wissenschaftlicher Artikel
Sprache:Englisch
Datum der Erstveröffentlichung:19.01.2020
Erscheinungsjahr:2020
Datum der Freischaltung:30.03.2023
Freies Schlagwort / Tag:contract; corporate takeovers; explainability; explainability-accuracy trade-off; explainable AI; interpretable machine learning; law; medical malpractice; tort law
Band:28
Ausgabe:4
Seitenanzahl:25
Erste Seite:415
Letzte Seite:439
Fördernde Institution:AXA Postdoctoral Scholarship; AXA Research Fund
Organisationseinheiten:An-Institute / Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering gGmbH
DDC-Klassifikation:0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik
3 Sozialwissenschaften / 34 Recht / 340 Recht
Peer Review:Referiert
Publikationsweg:Open Access / Hybrid Open-Access
Lizenz (Deutsch):License LogoCC-BY - Namensnennung 4.0 International
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