統計モデルと推測

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ページ数
210p
ISBN
978-4-06-517802-7
著者情報
松井 秀俊(マツイ ヒデトシ)
博士(機能数理学)。2009年九州大学大学院数理学府博士後期課程修了。現在、滋賀大学データサイエンス学部准教授

小泉 和之(コイズミ カズユキ)
博士(理学)。2009年東京理科大学大学院理学研究科博士後期課程修了。現在、横浜市立大学データサイエンス学部准教授

竹村 彰通(タケムラ アキミチ)
Ph.D。1982年スタンフォード大学統計学部Ph.D.修了。東京大学経済学部教授、東京大学大学院情報理工学系研究科教授を経て、滋賀大学データサイエンス学部学部長、教授

¥2,640 税込

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商品説明

線形回帰モデル、ロジスティック回帰モデル、一般化線形モデル、混合分布モデルなどを解説。Rによるデータ分析例およびコードも記載

ロジスティック回帰モデル、一般化線形モデル、混合分布モデルまで、この一冊で!

・確率分布、推定、検定などの基本的な内容から、ロジスティック回帰モデル、一般化線形モデル、混合分布モデルまでを一冊で解説した、稀有の入門書
・Rによるデータ分析例およびコードを多く掲載!

【データサイエンス入門シリーズ】
第2期として、以下の2点を同時刊行!

『統計モデルと推測』松井秀俊・小泉和之(著)竹村彰通(編)
『Pythonで学ぶアルゴリズムとデータ構造』辻真吾(著)下平英寿(編)

第3期の刊行は2020年2月の予定(^o^)/

【「巻頭言」より抜粋】
 文部科学省は「数理及びデータサイエンスに係る教育強化拠点」6 大学(北海道大学、東京大学、滋賀大学、京都大学、大阪大学、九州大学)を選定し、拠点校は「数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアム」を設立して、全国の大学に向けたデータサイエンス教育の指針や教育コンテンツの作成をおこなっています。
 本シリーズは、コンソーシアムのカリキュラム分科会が作成したデータサイエンスに関するスキルセットに準拠した標準的な教科書シリーズを目指して編集されました。またコンソーシアムの教材分科会委員の先生方には各巻の原稿を読んでいただき、貴重なコメントをいただきました。
 データサイエンスは、従来からの統計学とデータサイエンスに必要な情報学の二つの分野を基礎としますが、データサイエンスの教育のためには、データという共通点からこれらの二つの分野を融合的に扱うことが必要です。この点で本シリーズは、これまでの統計学やコンピュータ科学の個々の教科書とは性格を異にしており、ビッグデータの時代にふさわしい内容を提供します。本シリーズが全国の大学で活用されることを期待いたします。
――編集委員長 竹村彰通(滋賀大学データサイエンス学部学部長、教授)

【推薦の言葉】
データサイエンスの教育の場や実践の場で利用されることを強く意識して、動機付け、題材選び、説明の仕方、例題選びが工夫されており、従来の教科書とは異なりデータサイエンス向けの入門書となっている。
――北川源四郎(東京大学特任教授、元統計数理研究所所長)

国を挙げて先端IT人材の育成を迅速に進める必要があり、本シリーズはまさにこの目的に合致しています。本シリーズが、初学者にとって信頼できる案内人となることを期待します。
――杉山将(理化学研究所革新知能統合研究センターセンター長、東京大学教授)(「近刊情報」より)

目次

第1章 確率分布
第2章 統計的推定
第3章 統計的仮説検定
第4章 線形回帰モデル
第5章 ロジスティック回帰モデル
第6章 一般化線形モデル
第7章 混合分布モデル

商品詳細

シリーズ名
データサイエンス入門シリーズ
出版社名
講談社
サイズ
21cm
対象年齢
一般
フォーマット
単行本

注意事項

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