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いまさら聞けないPythonでデータ分析

多変量解析,ベイズ統計分析(PyStan,PyMC)

著:岡本 安晴

紙版

内容紹介

データ分析をPython で行うときの基礎的事項の解説を試みるもの。Python は、プログラミング言語としてはやさしい使い方もできるが、いろいろなライブラリ・パッケージが用意されているので、様々な分野で用いられている汎用性の高い言語でもある。
 まず、データおよびその分析結果の視覚化としてPython のライブラリmatplotlib を用いたグラフ描画について説明するが、これは本書全体にわたる分析の視覚化において用いられる。データ分析法としては、基本となる標準的な多変量解析と現在注目を集めている確率モデルによるベイズ分析を取り上げる。多変量解析においては行列演算を用いるのが現在の標準的方法であるが、ライブラリnumpy を用いた行列演算について説明する。ベイズ分析については、Stan のPython 用であるPyStan、およびPython 専用のPyMC を取り上げる。
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2020年7月現在、著者WEBサイトにて以下の解説がアップされています。
・PyStanのWindowsでのインストール、PyMC3のWindowsでの使い方
・PyStanの使用例
・PyMC3の使用例
・グラフの日本語グラフ表記例
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目次

第1 部 Python データ分析入門
 序 章 Python の準備と使い方
 第1 章 基本統計量の計算
 第2 章 グラフ描画──データの可視化──
 第3 章 ファイル入出力
第2 部 多変量解析
 第4 章 行列演算とPython スクリプト
 第5 章 単回帰分析
 第6 章 重回帰分析
 第7 章 主成分分析
 第8 章 数量化
第3 部 ベイズ分析
 第9 章 確率計算とPython スクリプト
 第10 章 PyStan による2 項分布分析── Stan 入門──
 第11 章 PyStan による単回帰モデル分析
 第12 章 PyStan によるポアッソン回帰モデル分析
 第13 章 PyMC による2 項分布分析── PyMC 入門──
 第14 章 PyMC による単回帰モデル分析
 第15 章 PyMC によるポアッソン回帰モデル分析

ISBN:9784621303610
出版社:丸善出版
判型:A5
ページ数:256ページ
定価:2400円(本体)
発行年月日:2019年01月
発売日:2019年01月29日
国際分類コード【Thema(シーマ)】 1:PBT