El algoritmo Random Forest en aprendizaje automático es una técnica de ensamblaje que construye múltiples árboles de decisión independientes y combina sus predicciones para obtener resultados más robustos y precisos.
Cómo funciona: cada árbol se entrena con una muestra aleatoria del conjunto de datos y con un subconjunto aleatorio de características. Al promediar las predicciones de todos los árboles para regresión o aplicar voto mayoritario para clasificación se logra reducir el sobreajuste y aumentar la estabilidad del modelo.
Ventajas principales: elevada precisión, resistencia al ruido y a valores atípicos, capacidad para manejar grandes conjuntos de datos y estimaciones de importancia de variables que ayudan a interpretar el modelo.
Implementación en Python: con bibliotecas como scikit-learn es sencillo entrenar un Random Forest ajustando parámetros clave como el número de árboles, la profundidad máxima y el número de características por división. Para producción es habitual combinarlo con pipelines, validación cruzada y técnicas de optimización de hiperparámetros como grid search o búsqueda aleatoria.
Aplicaciones reales: detección de fraude, diagnóstico médico, predicción de demanda, scoring de clientes, clasificación de imágenes y análisis de series temporales. Random Forest es útil cuando se busca un modelo fiable y explicable sin requerir una extensa ingeniería de características.
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