KNN, o "K-Nearest Neighbors" (vecinos más cercanos en español), es un algoritmo de aprendizaje automático utilizado en inteligencia artificial para clasificación y regresión. Representa un enfoque simple pero efectivo para el análisis predictivo, donde los puntos de datos se clasifican según la mayoría de los votos de sus vecinos más cercanos en el espacio de características. Es un método de aprendizaje supervisado que se basa en la idea de que los puntos de datos similares tienden a tener etiquetas similares.
KNN, o «K-Nearest Neighbors» (vecinos más cercanos en español), es un algoritmo de aprendizaje automático utilizado en inteligencia artificial para clasificación y regresión. Representa un enfoque simple pero efectivo para el análisis predictivo, donde los puntos de datos se clasifican según la mayoría de los votos de sus vecinos más cercanos en el espacio de características. Es un método de aprendizaje supervisado que se basa en la idea de que los puntos de datos similares tienden a tener etiquetas similares.
El principio básico detrás del algoritmo KNN (K-Nearest Neighbors) en inteligencia artificial es la idea de que los puntos de datos similares tienden a pertenecer a la misma clase o tener valores similares en el espacio de características. Funciona encontrando los «k» puntos de datos más cercanos al punto de interés en el conjunto de datos de entrenamiento y clasificándolo o prediciendo su valor basado en la mayoría de las clases o valores de los vecinos más cercanos. Este enfoque se basa en la suposición de que la cercanía en el espacio de características refleja similitud en la distribución de las clases o los valores.
El método KNN (K-Nearest Neighbors) en inteligencia artificial tiene ventajas y desventajas en comparación con otros algoritmos de aprendizaje supervisado:
Ventajas:
Desventajas:
En resumen, el método KNN es útil en ciertas situaciones, pero también tiene limitaciones que deben considerarse al seleccionar un algoritmo de aprendizaje supervisado.
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