El Análisis de Componentes Principales PCA es un concepto profundo en aprendizaje automático que requiere conocer antes temas como clusters y covarianza para entenderlo bien. Usar una analogía ayuda: aprender PCA es parecido a aprender qué es la glucosa sin antes conocer qué es el azúcar. Sin esos cimientos resulta difícil seguir, pero la idea central de PCA es accesible.

En esencia PCA simplifica la matriz de covarianza. Una matriz de covarianza es una tabla que muestra cómo varía una característica respecto a otra. Por ejemplo, si tenemos características como calories_consumed amount_of_sleep amount_of_social_media miles_ran la diagonal de esa matriz contiene las varianzas de cada característica y las celdas fuera de la diagonal muestran la covarianza entre pares, por ejemplo covarianza negativa entre calorías consumidas y millas corridas o entre sueño y uso de redes sociales. Con pocas características la tabla ya es compleja, con decenas o cientos se vuelve ininteligible a simple vista.

PCA detecta las direcciones en las que los datos varían más, es decir las componentes principales. Al rotar los datos hacia ese nuevo sistema de coordenadas podemos reducir dimensiones comprimiendo muchas variables en unas pocas sin perder la mayor parte de la información, visualizar datos de alta dimensión y descubrir patrones subyacentes que no se ven al mirar las variables originales por separado.

En proyectos de inteligencia de negocio PCA es muy útil para preparar datos antes de visualizarlos o de construir modelos. Herramientas como Power BI e inteligencia de negocio se benefician de técnicas de reducción de dimensión para crear paneles más claros y análisis más robustos.

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