a josue pangol 2 éve
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Los algoritmos de reducción de dimensión cumplen de forma específica con la reducción del número de variables que deben considerarse para lograr una solución concreta. Estos algoritmos ayudan a mejorar la eficiencia de los procesos.
Se utilizan en el aprendizaje no supervisado, y sirven para categorizar datos no etiquetados, es decir, datos sin categorías o grupos definidos. El algoritmo funciona mediante la búsqueda de grupos dentro de los datos, con el número de grupos representados por la variable K.
Los arboles de decisión son implementados como algoritmos de machine learning debido a que al ser similares a un diagrama de flujo, utilizan un método determinado de cruce para representar los posibles resultados que ocasionaría la toma de una decisión.