Pythonで学ぶはじめてのデータサイエンス 基礎テキスト
発売日:2023年4月
- ページ数
- 295p
- ISBN
- 978-4-297-13421-1
- 著者情報
- 吉田 雅裕(ヨシダ マサヒロ)
1985年生まれ。山口県出身。東京大学大学院博士課程修了。博士(学際情報学)。日本学術振興会特別研究員を経て、2013年に日本電信電話株式会社に入社。5Gと自動運転に関する研究開発を経て、中央大学国際情報学部准教授。コンピュータネットワークとAIに関する研究教育活動に従事。中央大学AI・データサイエンスセンター所員
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商品説明
数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)に準拠。ていねいな解説と豊富なPython演習で実践的なデータサイエンスの力がつく。14章の構成で半期1コマの講義に対応、文系理系を問わず初学者に最適。
文理を問わないすべての大学生が身に着けるべきデータサイエンスの基礎を、Pythonを使った演習を行いながら実践的に学べる教科書です。数学的なバックグラウンドが無くても、概要を理解しながら飽きずに進めることができる内容です。数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)に準拠。大学、大学院の講義で教科書として使用しやすいよう、全14章で構成しています。
※お届け日が変更になりました
4月15日→4月17日
目次
■第1章 データサイエンスへのいざない
◆1-1 データ(Data)
◆1-2 データサイエンス(Data science)
◆1-3 データサイエンティスト
◆1-4 データサイエンスにおける分析手法
■演習問題
■第2章 データサイエンスのためのPythonプログラミング
◆2-1 プログラミングの基本
◆2-2 データの構造
◆2-3 Pythonの準備と実行
■演習問題
■第3章 データサイエンスのためのデータ収集
◆3-1 公開データの収集
◆3-2 アンケート調査
■演習問題
■第4章 データサイエンスのためのデータ前処理
◆4-1 データの蓄積
◆4-2 データ加工の技術
◆4-3 データクレンジング
■演習問題
■第5章 データサイエンスのための確率統計
◆5-1 直感と数学
◆5-2 数え上げ
◆5-3 集合と場合の数
◆5-4 確率
◆5-5 基本統計量
■演習問題
■第6章 統計的検定を用いたデータサイエンス
◆6-1 確率分布
◆6-2 推測統計
■演習問題
■第7章 A/Bテストを用いたデータサイエンス
◆7-1 A/Bテスト
◆7-2 「平均値の差の検定」と「独立性の検定」
◆7-3 アンケート調査によるデータの分析
■演習問題
■第8章 データサイエンスのためのアルゴリズム
◆8-1 ソフトウェアとアルゴリズム
◆8-2 組み合わせ爆発
◆8-3 探索問題
■演習問題
■第9章 回帰AIを用いたデータサイエンス
◆9-1 回帰(Regression)
◆9-2 回帰分析
◆9-3 重回帰分析
■演習問題
■第10章 分類AIを用いたデータサイエンス
◆10-1 分 ほか
商品詳細
- 出版社名
- 技術評論社
- サイズ
- 26cm
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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