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Análisis Integral de Algoritmos de Clasificación en Aprendizaje Automático: Perspectivas, Comparaciones y Aplicaciones

Bibliografske podrobnosti
Naslov: Análisis Integral de Algoritmos de Clasificación en Aprendizaje Automático: Perspectivas, Comparaciones y Aplicaciones
Authors: José Luis Romero Ibarra
Source: Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas, Vol 18, Iss 1, Pp 183-204 (2025)
Publisher Information: Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), 2025.
Publication Year: 2025
Collection: LCC:Computer engineering. Computer hardware
Subject Terms: algoritmos de clasificación, aprendizaje automático, métricas de evaluación, rendimiento del modelo, validación de modelos., Computer engineering. Computer hardware, TK7885-7895
Opis: La evaluación de algoritmos de clasificación en aprendizaje automático es crucial para garantizar un desempeño óptimo en diversas aplicaciones. Esta revisión bibliográfica analizó métricas y estrategias para evaluar la efectividad de los modelos clasificadores. Se examinaron métricas básicas como precisión, sensibilidad y especificidad, que miden el desempeño en términos de predicciones correctas para clases positivas y negativas. También se abordó el valor F1, que combina precisión y sensibilidad para proporcionar un equilibrio entre ambas. Se exploraron métricas avanzadas, como el área bajo la curva ROC, que evalúa la capacidad del modelo para clasificar correctamente mediante diferentes umbrales de decisión. Además, se destacó la matriz de confusión, que ofrece una representación detallada de las predicciones correctas e incorrectas del modelo. La revisión también consideró criterios de inclusión y exclusión para seleccionar investigaciones relevantes sobre algoritmos de clasificación. Estos criterios garantizan la calidad y relevancia de los estudios, permitiendo una evaluación robusta y comprensiva de enfoques y técnicas en el campo. En resumen, esta revisión proporciona una visión detallada de las métricas de evaluación para algoritmos de clasificación y resalta aspectos clave al buscar y analizar estudios relevantes. Este análisis es fundamental para comprender y aplicar de manera efectiva estos algoritmos en diversos contextos y aplicaciones prácticas.
Document Type: article
File Description: electronic resource
Jezik: Spanish; Castilian
ISSN: 2306-2495
Relation: https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/view/1807; https://doaj.org/toc/2306-2495
Access URL: https://doaj.org/article/523d5403fc0944658f2a56fbaba4bd7c
Accession Number: edsdoj.523d5403fc0944658f2a56fbaba4bd7c
Database: Directory of Open Access Journals