Este artículo resume un estudio que explora cómo la Predicción Conforme Mondriano mejora los modelos tradicionales kNN en la predicción de fallas de discos duros. Basado en el conjunto de datos abierto de Baidu con más de 23 000 unidades Seagate, el experimento muestra que Mondrian Conformal Prediction aumenta la precisión en la detección de discos que fallan, incluso frente a un desequilibrio marcado en las clases.

Mondrian Conformal Prediction aporta una puntuación de confianza calibrada por etiqueta que permite a los equipos de mantenimiento tomar decisiones selectivas y seguras. En el caso analizado, la técnica posibilitó el cribado selectivo de solo 22.7% de las unidades, reduciendo drásticamente el consumo energético asociado a tareas preventivas de scrubbing mientras se mantiene la fiabilidad operativa. Además, la capacidad de estimar la incertidumbre mejora el control de falsos positivos y falsos negativos, elementos críticos en sistemas de mantenimiento predictivo a gran escala.

Desde el punto de vista técnico, la integración de MCP con kNN ofrece ventajas prácticas: mejor detección de motores de fallo raros, tolerancia al desequilibrio del conjunto de datos y explicabilidad adicional mediante niveles de confianza. Esto facilita priorizar intervenciones y diseñar políticas de conservación de datos y energía más eficientes, aspectos clave para centros de datos y servicios cloud a gran escala.

En Q2BSTUDIO aprovechamos enfoques como Mondrian Conformal Prediction y otros métodos de inteligencia artificial para crear soluciones de mantenimiento predictivo a medida. Como empresa de desarrollo de software y aplicaciones a medida, estamos especializados en construir pipelines de datos, modelos de IA y despliegues en la nube que convierten hallazgos de investigación en sistemas productivos y escalables. Conectamos analítica avanzada con operaciones reales para reducir costes y mejorar la disponibilidad.

Nuestros servicios abarcan desde software a medida y aplicaciones a medida hasta ciberseguridad y servicios cloud. Podemos integrar modelos de predicción en infraestructuras AWS o Azure y ofrecer monitorización continua, orquestación y automatización de procesos para maximizar el valor de la IA. Con experiencia en inteligencia de negocio y Power BI ayudamos a transformar los resultados del modelo en cuadros de mando accionables para equipos técnicos y directivos.

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