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Selección de atributos relevantes usando la entropía de Shannon

Hoy en día, la detección de amenazas está cada vez más ligada al aprendizaje automático. Si queremos que un IDS o un antivirus pueda lidiar con amenazas nuevas, además de métodos heurísticos hay que recurrir técnicas de clasificación, una parte importante de la IA. En los problemas de clasificación, una de las tareas a la que nos enfrentamos es seleccionar aquellos atributos que mejor describen la variable objetivo. Esto es, elegir aquellos atributos que aportan más información y tienen mayor correlación con la variable explicada. Por ejemplo, si queremos establecer la probabilidad de que alguien padezca cáncer de pulmón o no, una variable que va a ser muy significativa es si es fumadora. En el otro extremo, el color de los ojos de la persona, por poner un ejemplo muy claro, no aporta información relevante.