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データサイエンスのための数学入門 Pythonで学ぶ線形代数、確率、統計の基礎

Thomas Nield/著 江川崇/訳
著作者
Thomas Nield/著 江川崇/訳
メーカー名/出版社名
オライリー・ジャパン
出版年月
2025年9月
ISBNコード
978-4-8144-0126-0
(4-8144-0126-4)
頁数・縦
395P 21cm
分類
工学/電気電子工学 /人工知能・AI
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価格¥3,600

出版社の商品紹介

出版社からのコメント

データサイエンスや機械学習を支える数学を実践的に学ぶ!本書は、データサイエンスに欠かせない微積分・確率・線形代数・統計を、線形回帰・ロジスティック回帰・ニューラルネットワークといった実践的なアルゴリズムと結びつけて学べるハンズオンガイドです。数式による説明を最小限に抑え、SymPy、NumPy、scikit−learnなどのコード例を通じて直感的に理解し、実際に活用する力を養います。後半では、市場で評価されるスキルセットやデータサイエンス分野でのキャリア構築に役立つ実践的アドバイスも提供しています。読み終える頃には、強固な数理基盤と実践力を備え、自信を持って現場で活躍できる力が身についているはずです。

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