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データサイエンス入門 笹嶋 宗彦(編集) - 朝倉書店
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データサイエンス入門 (データサイエンスニュウモン)

自然科学
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発行:朝倉書店
A5判
136ページ
定価 2,500円+税
ISBN
978-4-254-12911-3   COPY
ISBN 13
9784254129113   COPY
ISBN 10h
4-254-12911-4   COPY
ISBN 10
4254129114   COPY
出版者記号
254   COPY
Cコード
C3341  
3:専門 3:全集・双書 41:数学
出版社在庫情報
不明
初版年月日
2021年4月5日
書店発売日
登録日
2021年1月15日
最終更新日
2021年10月19日
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紹介

データの見方の基礎を身につける。サポートサイトにサンプルコードあり。〔内容〕データを見る/関係性を調べる/高度な分析(日本人の米離れ,気温からの売上予測,他)/企業の応用ケース/付録:Anacondaによる環境構築/他

目次

1. データを見てみよう
 1.1 学びの場と実践の現場の違い
 1.2 あるデータ分析の流れ

2. データを要約すると何が見えてくる?
 2.1 データを代表する値
  2.1.1 平均
  2.1.2 中央値
  2.1.3 最頻値
  2.1.4 外れ値
  2.1.5 平均からいえること,言えないこと
 2.2 データのばらつきを表す尺度
  2.2.1 分散
  2.2.2 標準偏差
 2.3 四分位数と箱ひげ図
  2.3.1 四分位数
  2.3.2 箱ひげ図
 2.4 まとめ

3. 関係性を調べる
 3.1 データの相対的な関係
  3.1.1 変動係数
  3.1.2 Zスコア
  3.1.3 偏差値
 3.2 相関
  3.2.1 牛肉をよく買う地域では豚肉や鶏肉もよく買われるのか?
  3.2.2 相関係数と共分散
  3.2.3 相関関係と因果関係
  3.2.4 データがグループに分かれる場合
  3.2.5 直線的ではないような相関関係
  3.2.6 散布図行列

4. より高度な分析1:日本人の米離れは本当か?
 4.1 オープンデータを使ってみよう
 4.2 米の消費支出は減少しているの?
 4.3 来年はどうなるの?
  4.3.1 移動平均法を用いた傾向の可視化
  4.3.2 指数平滑法を用いた予測モデルの構築
 4.4 まとめ

5. より高度な分析2:気温から売り上げを予測する
 5.1 線形単回帰の概要
 5.2 線形単回帰の数学的説明
 5.3 線形回帰による気温からの売り上げ予測
 5.4 Pythonによる回帰

6. より高度な分析3:食べ物の好みで都道府県を分類する
  6.1 クラスタリングとは
  6.2 k-means
   6.2.1 k-meansの概要
   6.2.2 k-meansによるクラスタリングと結果の分析
   6.2.3 パラメータの決め方
  6.3 階層的クラスタリング
  6.4 Pythonによるクラスタリング

7. 企業の応用ケース
 7.1 あなたの好みの寿司ネタは?(スシロー:地域別に有効なキャンペーンの分析)
  7.1.1 スシローの紹介
  7.1.2 スシローを支えるITシステム
  7.1.3 スシローのすしランキング
  7.1.4 スシローの経営へのフィードバック
 7.2 サテライトオフィスの立地戦略(ザイマックスグループ)
  7.2.1 ZXYワーク事業の概要
  7.2.2 ZXYワークにおけるデータ分析
  7.2.3 新規拠点開設の検討に活かされるデータ分析1:公的統計データを用いたデモグラフィック分析
  7.2.3 新規拠点開設の検討に活かされるデータ分析2:既存拠点の混雑緩和を目的とした新規開設立地の評価
  7.2.5 企業の意思決定のためにデータを分析し視覚化する意義

A. 本書のプログラムを実行する環境の構築
 A.1 Anacondaによる環境構築

著者プロフィール

笹嶋 宗彦  (ササジマ ムネヒコ)  (編集

兵庫県大

上記内容は本書刊行時のものです。