データ分析

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Python初心者向け:seabornの学習用データセットの使い方を基本から解説

データ分析の学習を進めていると、実際にデータを使って試してみたくなることがあるでしょう。サンプルデータを一から作るのは大変です。ぜひ、学習用に用意されたデータセットを使ってみてください。この記事を読むと、Seabornの学習用データセットを扱うことができるようになります。
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統計学:初学者向けにPythonで$\rm{\chi^{2}}$値と期待度数を求める方法を基本から解説

この記事はこんな方におススメですデータを分析をしたいが、どこから始めてよいかわからない方データを仕事に活かしたいが、データの解釈の仕方がわからない方統計学を体系的に学んだことがない、初学者の方はじめに統計学を学んだことがない方を対象に基本か...
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統計学:初学者向けに相関係数について基本から解説します

今回は、「相関係数」をを基本から解説します。連続する変数間の相関関係の強さを表すものとして「共分散」がありますが、これは変数ごとに大きさがまちまちとなり、単純に比較できません。そこで、相関の強さを標準化した「相関係数」が使われます。今回の記事を読めば、Pythonで相関係数を求めることができるようになります。
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統計学:初学者向けにPythonによる散布度の求め方を基本から解説します

統計学を学んだことがない方を対象に基本から解説しています。今回は、「散布度」をPythonで求める手順を基本から扱います。範囲、四分位数、平均偏差、分散、標準偏差の順に扱っていきます。記事を最後まで読むことで、これらの散布度を簡単にPythonで算出できるようになります。
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統計学:分布の描画方法を初学者向けに基本から解説します

統計学を学んだことがない方を対象に基本から解説しています。今回はデータを入手したらまず最初におこなう「分布」の確認についてです。分布を確認するにあたり、連続変数の場合とカテゴリ変数の場合に分けて、Pythonによる可視化の方法を基本から解説します。
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統計学:初学者向けにPythonによる代表値の求め方を基本から解説します

統計学を学んだことがない方を対象に基本から解説しています。今回は、前回扱った「代表値」をPythonで求める手順を基本から解説していきます。平均値、中央値、最頻値の順に扱っていきます。記事を最後まで読むことで、これらの代表を簡単にPythonで算出できるようになります。
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統計学:初学者向けに記述統計(代表値と散布度)を基本から解説します

統計学を学んだことがない初学者を対象にして、基礎から解説していきます。第一回目は記述統計を扱います。記述統計では代表値と散布度の取り扱いに分けて解説していきます。この投稿を最後まで読むと記述統計とは何かがわかり、実際にPythonでコードをかけるようになります。
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Python初心者向け:pandasの表示設定の変更を基本から解説

pandasではオプションの設定を変更することで、表示のカスタマイズが可能です。設定変更をして、自分好みの動作や表示を手に入れましょう。今回は属性にアクセスして、その設定を変更する方法をご紹介します。まずはどんな設定項目があるのから確認していきましょう。
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Python初心者向け:時系列データを解析して予測する手順を基本から解説

今回はサンプルデータを用いて、データが定常であるかの確認や定常データへの加工など、実際に時系列データ解析をおこなう手順を解説し、モデル構築をおこないます。最後に構築したモデルで予測をおこない、実際のデータと比較までおこないます。
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Python初心者向け:時系列データのモデルを基本から解説

基本的に(弱)定常性が仮定されない、時系列解析を実施できません。まずは、定常性の確認から始めましょう。非定常なデータは加工して定常なデータにしたうえで時系列解析を始めます。時系列解析のモデルにも様々なものがあるので、今回はモデルの種類を整理しましょう。
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Python初心者向け:時系列データの周期性を基本から解説

今回はStatsModelsを用いて時系列データの分析の仕方を学びましょう。まずは時系列データの周期性を確認する方法を基本から解説します。時系列データにはトレンド、周期変動、不規則変動の3つのパターンがあります。この3つの確認から始めましょう。
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Python初心者向け:時系列データ分析の基本を解説

今回は時系列データの取り扱いを基本から解説していきましょう。テーブルデータ的な取り扱いをすることもありますが、時系列データ特有の取り扱いがあります。まずは、時系列データの特徴の整理からはじめて、実際の処理の仕方を基本から解説していきます。
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Python初心者向け:DataFrameのデータ選択を基本から解説

今回はpandasのデータ構造の1つであるDataFrameのデータ選択方法を基本から解説していきます。DataFrameのデータ選択方法もいくつもあるため、1つずつ整理して理解を深めていきましょう。この記事を読めば、誰でもDataFrameからデータ選択をできるようになります。
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Python初心者向け:Seriesのデータ選択を基本から解説

pandasのデータ構造であるSeriesとDataFrameのデータ選択方法を基本から解説します。いくつかの方法があるのですが、はじめの理解があやふやだと後で混乱してしまうでしょう。SeriesとDataFrameに分けて、順に整理していきましょう。
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Python初心者向け:Pandasのデータ構造を基本から解説

Pythonでデータ分析を始める方向けにpandasライブラリを基本から解説します。まずはpandasのデータ構造を学びましょう。Serires、DataFrame、Indexのデータ構造がありますが、今回はSeriresとDataFrameの基本を解説していきます。
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Python初心者向け:if文で条件分岐する方法を基本から解説

Python初心者の方向けにif構文を基本から解説します。条件によって処理を分ける際に必須となる構文です。いくつかパターンがあるので、まずは基本の形を確認して、その後、複数の条件で分岐させる方法やfor文と組み合わせた使い方まで扱います。
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Python初心者向け:for文でループ処理する方法の基本

Python初心者の方向けにfor文によるループ処理を基本から解説していきます。まずは、for文の記法を確認して、いくつかのパターンを見ていくことにしましょう。まったく知識がない状態からでもループ処理ができるようになります。簡単な例からみていきましょう。
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Python初心者向け:文字列型を基本から解説

Python初心者の方向けに文字列型について基本から解説していきます。プログラムでは、文字の集まりを文字列として扱います。今回はこの文字列型についてその定義方法、連結の方法、連結時の注意点を解説します。この記事で、文字列型の最低限の知識を身につけることができます。
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Python初心者向け:辞書型を基本から解説

Python初心者の方向けに辞書型を基本から解説します。まずは、辞書型の基本をおさえましょう。辞書型の定義の仕方、値を取り出す方法、辞書型に要素を追加する方法を学びます。最後に、辞書型から登録されているkeyやvalue、を取り出す方法、keyとvalueのセットを取り出す方法まで扱います。
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Pythonでデータ分析をするための基礎知識を学ぶステップ

Python初心者の方向けに、データ分析の基礎知識を身につけるための学習ステップをご紹介します。最初は細部にこだわらず、概要を把握したら実際にデータを扱ってみるのがよいです。とにかく実際のデータに触れるために、大前提となる最低限の知識を身につけるのが一番です。