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dc.contributor.advisorTropmann-Frick, Marina-
dc.contributor.authorHelmboldt, Rico-
dc.date.accessioned2025-04-04T10:30:55Z-
dc.date.available2025-04-04T10:30:55Z-
dc.date.created2022-10-28-
dc.date.issued2025-04-04-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12738/17364-
dc.description.abstractDie Salienzkartenmethoden Vanilla Gradients, SmoothGrad, (guided-) GradCAM, LIME und RisE werden quantitativ in Bezug auf ihre Korrektheit evaluiert. Dies wird in einem verstärkenden Lernen Setting mit DQN und Atari Breakout umgesetzt. Zur quantitativen Evaluierung wird Deletion verwendet, wobei der Performanceverlust des Agenten gemessen wird. Es wird gezeigt, dass LRP die Korrekteste Methode ist, aber zusammen mit RisE verwendet werden sollte, um eine vollständigere Erklärung zu erhalten.de
dc.description.abstractThe saliency map methods Vanilla Gradients, SmoothGrad, (guided-) GradCAM, LIME and RisE are evaluated quantitatively with regards to their correctness. This is done in a reinforcement learning setting with DQN and Atari Breakout. As means to evaluate them quantitatively, Deletion is applied to measure how quickly the performance dwindles. It is shown that LRP is the most correct saliency map method, but should be used together with RisE for a more complete explanation.en
dc.language.isoenen_US
dc.subjectErklärbare KIen_US
dc.subjectXAIen_US
dc.subjectSalienzkartenen_US
dc.subjectPixel Attributionen_US
dc.subjectDeletionen_US
dc.subject.ddc004: Informatiken_US
dc.titleEvaluating Saliency Map Methods in Reinforcement Learningen
dc.typeThesisen_US
openaire.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
thesis.grantor.departmentFakultät Technik und Informatiken_US
thesis.grantor.departmentDepartment Informatiken_US
thesis.grantor.universityOrInstitutionHochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburgen_US
tuhh.contributor.refereePareigis, Stephan-
tuhh.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:18302-reposit-210089-
tuhh.oai.showtrueen_US
tuhh.publication.instituteFakultät Technik und Informatiken_US
tuhh.publication.instituteDepartment Informatiken_US
tuhh.type.opusMasterarbeit-
dc.type.casraiSupervised Student Publication-
dc.type.dinimasterThesis-
dc.type.drivermasterThesis-
dc.type.statusinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen_US
dc.type.thesismasterThesisen_US
dcterms.DCMITypeText-
tuhh.dnb.statusdomainen_US
item.advisorGNDTropmann-Frick, Marina-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeThesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ec-
item.fulltextWith Fulltext-
item.creatorGNDHelmboldt, Rico-
item.creatorOrcidHelmboldt, Rico-
item.cerifentitytypePublications-
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