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Quelles autres méthodes peut-on utiliser pour estimer le bon nombre de clusters dans les données ?
Choisir un K grand pour s'assurer que toutes les nuances dans les données sont capturées
Faire varier le nombre de clusters de K allant de 2 à n, et calculer l’indice de Davis-Bouldin pour chaque partition obtenue puis choisir celle qui correspond à la plus faible valeur de l’indice.
Choisir un K petit pour garder le modèle simple
Faire varier le nombre de clusters de K allant de 2 à n, et calculer l’indice Silhouette pour chaque partition obtenue puis choisir celle qui correspond à la valeur la plus élevée de l’indice.
Demander à un expert du domaine de choisir la valeur de K
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