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Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) are set to revolutionize all industries, and the Intelligent Transportation Systems (ITS) field is no exception. While ML, especially deep learning models, achieve great performance in terms of accuracy, the outcomes provided are not amenable to human scrutiny and can hardly be explained. This can be very problematic, especially for systems of a safety-critical nature such as transportation systems. Explainable AI (XAI) methods have been proposed to tackle this issue by producing human interpretable representations of machine learning models while maintaining performance. These methods hold the potential to increase public acceptance and trust in AI-based ITS. FEATURES: Provides the necessary background for newcomers to the field (both academics and interested practitioners) Presents a timely snapshot of explainable and interpretable models in ITS applications Discusses ethical, societal, and legal implications of adopting XAI in the context of ITS Identifies future research directions and open problems
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El autor nos hace un recuento de cómo surge la carrera de Trabajo Social en México y lo hace desde el periodo de 1521 hasta 1993. Es importante mencionar que el desarrollo histórico del Trabajo Social ha sido complejo y contradictorio, ya que no podemos analizar y comprender al Trabajo Social sin tomar en cuenta los problemas sociales, económicos y políticos, más aun, las políticas de Asistencia Social planteadas por el mismo Estado. No podemos olvidar que parte de nuestro quehacer profesional es dar respuesta a las necesidades y problemas sociales. Contenido: - Diferentes formas de ayuda y de acción social, - Las formas de ayuda y acción social en México 1521-1920, - Antecedentes del Trabajo Social en México 1920-1933, - Desarrollo Histórico del Trabajo Social en México 1934-1993, - Reflexiones finales.