Machine Unlearning for Governance of Foundation Models
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This book provides a systematic and in-depth introduction to machine unlearning (MU) for foundation models, framed through an optimization–model–data tri-design perspective and complemented by assessments and applications. As foundation models are continuously adapted and reused, the ability to selectively remove unwanted data, knowledge, or model behavior, without full retraining, poses new theoretical and practical challenges. Thus, MU has become a critical capability for trustworthy, deployable, and regulation-ready artificial intelligence. From the optimization viewpoint, this book treats unlearning as a multi-objective and often adversarial problem that must simultaneously enforce targeted forgetting, preserve model utility, resist recovery attacks, and remain computationally efficient. From the model perspective, the book examines how knowledge is distributed across layers and latent subspaces, motivating modular and localized unlearning. From the data perspective, the book explores forget-set construction, data attribution, corruption, and coresets as key drivers of reliable forgetting.
Bridging theory and practice, the book also provides a comprehensive review of benchmark datasets and evaluation metrics for machine unlearning, critically examining their strengths and limitations. The authors further survey a wide range of applications in computer vision and large language models, including AI safety, privacy, fairness, and industrial deployment, highlighting why post-training model modification is often preferred over repeated retraining in real-world systems. By unifying optimization, model, data, evaluation, and application perspectives, this book offers both a foundational framework and a practical toolkit for designing machine unlearning methods that are effective, robust, and ready for large-scale, regulated deployment.
Sijia Liu, Ph.D, is a Red Cedar Distinguished Associate Professor in the Department of Computer Science and Engineering at Michigan State University (MSU), Principal Investigator of the OPTML Lab, and an Affiliated Professor at the MIT-IBM Watson AI Lab, IBM Research. His research focuses on scalable and trustworthy AI, spanning both foundational and use-inspired aspects. Examples include machine unlearning for vision and language models, scalable optimization for deep models, adversarial robustness, and data–model efficiency. He is a co-author of the textbook Introduction to Foundation Models (Springer, 2024). His honors include the NSF CAREER Award, the INNS Aharon Katzir Young Investigator Award, MSU’s Withrow Rising Scholar Award, Best Paper Runner-Up at UAI (2022), and Best Student Paper Award at ICASSP (2017). He co-founded the New Frontiers in Adversarial Machine Learning Workshop series (ICML/NeurIPS 2021–2024) and has delivered tutorials on trustworthy and scalable ML and their applications at major AI/ML/CV conferences.
Yang Liu, Ph.D., is an Associate Professor of Computer Science and Engineering at UC Santa Cruz. His research focuses on developing fair and robust machine learning algorithms to tackle the challenges of biased and shifting data. He is a recipient of the NSF CAREER Award. He has been selected to participate in several high-profile projects, including NSF-Amazon Fairness in AI, DARPA SCORE, and IARPA HFC. His recent work on trustworthy ML has been recognized with four best paper awards from workshops co-located with ICML/ICLR/IJCAI.
Nathalie Baracaldo is a Senior Research Scientist and Master Inventor at IBM Research in San Jose, California. Her research focuses on safeguarding generative AI models through a variety of techniques, including unlearning. She has extensive experience delivering impactful machine learning solutions that are highly accurate, withstand adversarial attacks, and protect data privacy. She served as the primary investigator for the DARPA GARD program, where her focus was to ensure her team extended and maintained the Adversarial Robustness Toolbox (ART) to support red teaming evaluations. She also led the IBM federated learning effort and co-edited the book Federated Learning: A Comprehensive Overview of Methods and Applications (Springer, 2022). In 2020 and 2021, she received the IBM Master Inventor distinction and the Corporate Technical Recognition, respectively. Her research has been published in top conferences in the fields of AI and Security and has received multiple best paper awards and numerous citations. She received her doctorate degree from the University of Pittsburgh.
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(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für Verträge, die Sie mit uns als Anbieter (Moluna GmbH) über die Internetplattformen AbeBooks schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen widersprochen.
(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Pe...
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie gemäß den folgenden Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Verbraucher ist jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die nicht ihrer kaufmännischen, gewerblichen, künstlerischen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Informationen zum Widerrufsrecht
Gesetzliches Widerrufsrecht
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Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Transporteur ist, die letzte Ware oder den letzten Posten oder das letzte Exemplar in Besitz genommen hat.
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Um die Widerrufsfrist einzuhalten, reicht es aus, dass Sie Ihre Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
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Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die entstehen, wenn Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben).
Wir können einen Abzug von der Rückerstattung für den Wertverlust der gelieferten Waren vornehmen, wenn der Verlust auf eine unnötige Behandlung durch Sie zurückzuführen ist.
Wir werden die Rückerstattung unverzüglich und nicht später als 14 Tage nach dem Tag vornehmen, an dem wir über Ihre Entscheidung, diesen Vertrag zu widerrufen, informiert wurden.
Für die Rückerstattung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie für die ursprüngliche Transaktion verwendet haben, es sei denn, Sie haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen aufgrund einer solchen Rückerstattung Gebühren berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, was eher eintritt.
Sie müssen die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an moluna, Greven, Germany, zurücksenden oder übergeben. Die Frist ist eingehalten, wenn Sie die Ware vor Ablauf der Frist von 14 Tagen zurücksenden. Sie müssen die direkten Kosten der Rücksendung der Waren tragen. Sie haften nur für einen etwaigen Wertverlust der Waren, der auf eine Behandlung zurückzuführen ist, die nicht zur Prüfung der Art, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren erforderlich ist.
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht gilt nicht für:
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Engberdingdamm 27
48268 Greven
Deutschland
Telefon: 02571/5698933
E-Mail: abe@moluna.de
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Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe der Regelungen "Zustandekommen des Vertrages" unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I.).
3.1. Vertragssprache ist deutsch .
3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt.
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letzte Aktualisierung: 23.10.2019
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