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| title: UFC KO/TKO Predictor |
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| # 馃 Predictor de Finalizaci贸n UFC (KO/TKO) |
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| Aplicaci贸n de Machine Learning que predice la **probabilidad de que un combate termine por Knockout/Technical Knockout (KO/TKO)**, bas谩ndose en el an谩lisis de estad铆sticas de los peleadores y el contexto de la pelea. |
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| ## 馃幆 Objetivo y Modelo |
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| El modelo de clasificaci贸n fue entrenado para responder a la pregunta binaria: **驴El combate finaliza por KO/TKO (1) o Decisi贸n/Sumisi贸n (0)?** |
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| * **Algoritmo Principal:** **Random Forest Classifier** (Seleccionado tras una evaluaci贸n comparativa). |
| * **M茅trica Clave:** **AUC Score** (脕rea bajo la curva ROC), priorizando la capacidad de distinci贸n de clases. |
| * **Pipeline de Preprocesamiento:** Incluye Imputaci贸n de nulos, `StandardScaler` y `OneHotEncoder` para la ubicaci贸n (`Location`). |
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| [Image of Heatmap of a Correlation Matrix] |
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| ## 馃搳 Caracter铆sticas Clave Analizadas |
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| El modelo utiliza caracter铆sticas de diferencia y estad铆sticas brutas: |
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| * **Diferencias:** Diferencia de Knockdowns (`KD_diff`), Golpes Significativos (`STR_diff`), Derribos (`TD_diff`) y Sumisiones. |
| * **Estad铆sticas Brutas:** `Round` actual, Precisi贸n de golpeo de ambos peleadores. |
| * **Contexto:** Ubicaci贸n del evento (`Location`) y Categor铆a de Peso (OHE). |
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| ## 鈿欙笍 Arquitectura T茅cnica |
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| El servicio se despliega usando el ciclo de vida completo de ML: |
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| 1. **Entorno:** Google Colab / Scikit-learn. |
| 2. **Serializaci贸n:** `model.pkl` y `preprocessor.pkl`. |
| 3. **Despliegue:** **Gradio** en un **Hugging Face Space**. |
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| ## 馃捇 Uso de la Interfaz |
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| 1. **Ingresa las estad铆sticas** brutas y de diferencia de los peleadores. |
| 2. **Aseg煤rate de que la Ubicaci贸n** sea correcta (usado para codificaci贸n). |
| 3. El modelo devuelve una **Probabilidad de KO/TKO (%)** y el **Resultado M谩s Probable**. |
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| *Este proyecto fue desarrollado con fines educativos y de demostraci贸n para el curso de An谩lisis de Datos.* |
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