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Estoy tratando de hacer k-means con datos de clientes que en su mayoría son números como por ejemplo dinero en la cuenta, meses inactivo, edad, etc... pero hay algunos que son datos string por ejemplo: estado civil o nivel de educación. Lo que intento hacer es segmentación de clientes con el algoritmo K-means y segmento al que el cliente pertenece en relación a los demás clusters.

Primero puse en codigo lo siguiente:

    plt.scatter(data['CLIENTNUM'], data['Attrition_Flag'])
    plt.scatter(data['CLIENTNUM'], data['Customer_Age'])
    plt.scatter(data['CLIENTNUM'], data['Gender'])
    plt.scatter(data['CLIENTNUM'], data['Dependent_count'])
    plt.scatter(data['CLIENTNUM'], data['Education_Level'])
    plt.scatter(data['CLIENTNUM'], data['Marital_Status'])
    plt.scatter(data['CLIENTNUM'], data['Income_Category'])
    plt.scatter(data['CLIENTNUM'], data['Card_Category'])
    plt.scatter(data['CLIENTNUM'], data['Months_on_book'])
    plt.scatter(data['CLIENTNUM'], data['Total_Relationship_Count'])
    plt.show()

Los datos se muestran correctamente hasta que intento hacer k-means:

kmeans = KMeans(n_clusters=10)
kmeans.fit(x)
identified_clusters = kmeans.fit_predict(x)
identified_clusters

(la x es la variable de las columnas con sus datos) al ejecutarlo me sale el error de que los valores como "Existing customer" no se puede convertir de string a float.

¿Cómo hago para que ese tipo de valores que son string se reflejen en k-means segun lo que intento hacer con las segmentaciones del cliente? Aclaro que son mas columnas con otros datos distintos a la vez que mas filas de clientes pero creo que con eso ya tienen una idea.

Aquí les dejo el ejemplo de datos a lo que escribo en python: introducir la descripción de la imagen aquí

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  • Sé que hay opciones como one-hot encoder, como pandas.get_dummies o sklearn.preprocessing.OneHotEncoder pero no sé cómo ponerlas en código el 14 may. a las 8:16

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