多モデル思考:データを知恵に変える24の数理モデル(中古品)
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(中古品)
多モデル思考:データを知恵に変える24の数理モデル
【ブランド名】
森北出版
スコット・E・ペイジ: author; 椿 広計: consultant_editor; 長尾 高弘: translator;
【商品説明】
内容紹介 世界約100万人の受講者を熱中させた、数理モデリング講義の書籍化! 「データ」を意味づけ活用するのに、「数理モデル」は不可欠だ。リーマンショック、COVID-19パンデミックといった世界規模の事象から、企業経営、個人の意思決定まで、「何が起こったのか」を理解し、「どうすればよいのか」を判断するには、「データ」と「モデル」の両輪が必要となる。 しかしモデル=現実ではない。モデルごとに異なる説明/予測/判断が出てくることもある。究極的には「すべてのモデルは間違っている」。 ではどうするか。社会、政治、経済、複雑系を縦横に扱う数理モデリングの第一人者スコット・ペイジ氏は、「組み合わせて使う」という処方箋を示す。モデルの多様な「用途」を意識し、単一のモデルにこだわらない態度——これを「多モデル思考(Many Model Thinking)」と名づけ、本書では「数理モデルの7つの用途」と、それを達成するためのミニマムセットとしての「24の数理モデル」を解説。多彩な「多モデル思考の実践例」を披露する。 「データに振り回され、モデルに騙される」から、「多モデルを使いこなして、データを生かす」へ。 現代人必須の教養を身につける一冊。 ●数理モデルの7つの用途(=REDCAPE) ・推論(Reason):どんな条件がどんな結果を導くかを明らかにする ・説明(Explain):現象に検証可能な説明を与える ・デザイン(Design):制度、政策、規則の選択を助ける ・コミュニケーション(Communicate):知識や理解を伝達可能にする ・行動(Act):政策・経営判断・意思決定の指針を与える ・予測(Predict):未来の事象や未知現象を予測する ・探索(Explore):可能性を探り、仮説を精査する ●24の数理モデル ・正規分布 ・べき乗則分布 ・線形モデル ・凹関数と凸関数 ・価値と力のモデル ・ネットワークモデル ・ブロードキャスト、拡散、感染のモデル ・不確実性のモデリング ・ランダムウォーク ・経路依存性モデル ・局所相互作用モデル ・リアプノフ関数と均衡 ・マルコフモデル ・システムダイナミクスモデル ・しきい値モデル ・空間/ヘドニック競争モデル ・ゲーム理論 ・協力モデル ・集団行動問題 ・メカニズムデザイン ・シグナリングモデル ・学習モデル ・多腕バンディット問題 ・起伏地形モデル ◆電子版が発行されました ◆詳細は、森北出版Webサイトにて 内容(「BOOK」データベースより) すべてのモデルは間違っている→だから、組み合わせて使う。いかにして、手元のデータから現象を説明し、未来を予測し、制度を設計し、議論・対話し、判断を下すか。そのために、現代人が持っておくべき“数理モデルのミニマムセット”とは。社会、政治、経済、複雑系を縦横に解析する、モデリングの第一人者による珠玉のテキスト。 著者について 著者:スコット・E・ペイジ(Scott E. Page) ミシガン大学教授、サンタフェ・インスティチュート外部研究員。複雑系、政治科学、経済学を専門とし、特に生物学・経済学における「多様性」の機能を明らかにした研究で知られる。 邦訳された著書に『「多様な意見」はなぜ正しいのか:衆愚が集合知に変わるとき』(水谷淳 訳、日経BP、2009年)がある。 監訳:椿広計(つばき・ひろえ) 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了、東京大学工学部助手、慶應義塾大学理工学部専任講師、筑波大学社会工学系助教授・大学院ビジネス科学研究科教授、統計数理研究所教授兼リスク解析戦略研究センター長・副所長、(独)統計センター理事長を経て2019年より情報・システム研究機構理事・統計数理研究所長。 現在、品質工学会会長、横断型基幹科学技術研究団体連合副会長、日本品質管理学会顧問(元会長)、応用統計学会理事(元会長)。 訳者:長尾高弘(ながお・たかひろ) 1960年千葉県生まれ。東京大学教育学部卒、(株)ロングテール社長。技術書を中心に訳書多数。 最近の訳書に、ジョン・マコーミック『世界でもっとも強力な9 のアルゴリズム』(日経BP、2012年)、『入門 Python 3』(オライリー・ジャパン、2015年)など。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) ペイジ,スコット・E. ミシガン大学教授、サンタフェ・インスティチュート外部研究員。複雑系、政治科学、経済学を専門とし、特に生物学・経済学における「多様性」の機能を明らかにした研究で知られる 椿/広計 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了、東京大学工学部助手、慶應義塾大学理工学部専任講師、筑波大学社会工学系助教授・大学院ビジネス科学研究科教授、統計数理研究所教授兼リスク解析戦略研究センター長・副所長、(独)統計センター理事長を経て2019年より情報・システム研究機構理事・統計数理研究所長。現在、品質工学会会長、横断型基幹科学技術研究団体連合副会長、日本品質管理学会顧問(元会長)、応用統計学会理事(元会長) 長尾/高弘 1960年千葉県生まれ。東京大学教育学部卒、(株)ロングテール社長。技術書を中心に訳書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
当店では初期不良に限り、商品到着から7日間は返品をお受けいたします。
イメージと違う、必要でなくなった等、お客様都合のキャンセル・返品は一切お受けしておりません。
中古品の場合、基本的に説明書・外箱・ドライバーインストール用のCD-ROMはついておりません。
商品名に「限定」「保証」等の記載がある場合でも特典や保証・ダウンロードコードは付いておりません。
写真は代表画像であり実際にお届けする商品の状態とは異なる場合があります。
中古品の場合は中古の特性上キズ、汚れがある場合があります。
他モールでも併売しておりますので、万が一お品切れの場合はご連絡致します。
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スコット・E・ペイジ: author; 椿 広計: consultant_editor; 長尾 高弘: translator;
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内容紹介 世界約100万人の受講者を熱中させた、数理モデリング講義の書籍化! 「データ」を意味づけ活用するのに、「数理モデル」は不可欠だ。リーマンショック、COVID-19パンデミックといった世界規模の事象から、企業経営、個人の意思決定まで、「何が起こったのか」を理解し、「どうすればよいのか」を判断するには、「データ」と「モデル」の両輪が必要となる。 しかしモデル=現実ではない。モデルごとに異なる説明/予測/判断が出てくることもある。究極的には「すべてのモデルは間違っている」。 ではどうするか。社会、政治、経済、複雑系を縦横に扱う数理モデリングの第一人者スコット・ペイジ氏は、「組み合わせて使う」という処方箋を示す。モデルの多様な「用途」を意識し、単一のモデルにこだわらない態度——これを「多モデル思考(Many Model Thinking)」と名づけ、本書では「数理モデルの7つの用途」と、それを達成するためのミニマムセットとしての「24の数理モデル」を解説。多彩な「多モデル思考の実践例」を披露する。 「データに振り回され、モデルに騙される」から、「多モデルを使いこなして、データを生かす」へ。 現代人必須の教養を身につける一冊。 ●数理モデルの7つの用途(=REDCAPE) ・推論(Reason):どんな条件がどんな結果を導くかを明らかにする ・説明(Explain):現象に検証可能な説明を与える ・デザイン(Design):制度、政策、規則の選択を助ける ・コミュニケーション(Communicate):知識や理解を伝達可能にする ・行動(Act):政策・経営判断・意思決定の指針を与える ・予測(Predict):未来の事象や未知現象を予測する ・探索(Explore):可能性を探り、仮説を精査する ●24の数理モデル ・正規分布 ・べき乗則分布 ・線形モデル ・凹関数と凸関数 ・価値と力のモデル ・ネットワークモデル ・ブロードキャスト、拡散、感染のモデル ・不確実性のモデリング ・ランダムウォーク ・経路依存性モデル ・局所相互作用モデル ・リアプノフ関数と均衡 ・マルコフモデル ・システムダイナミクスモデル ・しきい値モデル ・空間/ヘドニック競争モデル ・ゲーム理論 ・協力モデル ・集団行動問題 ・メカニズムデザイン ・シグナリングモデル ・学習モデル ・多腕バンディット問題 ・起伏地形モデル ◆電子版が発行されました ◆詳細は、森北出版Webサイトにて 内容(「BOOK」データベースより) すべてのモデルは間違っている→だから、組み合わせて使う。いかにして、手元のデータから現象を説明し、未来を予測し、制度を設計し、議論・対話し、判断を下すか。そのために、現代人が持っておくべき“数理モデルのミニマムセット”とは。社会、政治、経済、複雑系を縦横に解析する、モデリングの第一人者による珠玉のテキスト。 著者について 著者:スコット・E・ペイジ(Scott E. Page) ミシガン大学教授、サンタフェ・インスティチュート外部研究員。複雑系、政治科学、経済学を専門とし、特に生物学・経済学における「多様性」の機能を明らかにした研究で知られる。 邦訳された著書に『「多様な意見」はなぜ正しいのか:衆愚が集合知に変わるとき』(水谷淳 訳、日経BP、2009年)がある。 監訳:椿広計(つばき・ひろえ) 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了、東京大学工学部助手、慶應義塾大学理工学部専任講師、筑波大学社会工学系助教授・大学院ビジネス科学研究科教授、統計数理研究所教授兼リスク解析戦略研究センター長・副所長、(独)統計センター理事長を経て2019年より情報・システム研究機構理事・統計数理研究所長。 現在、品質工学会会長、横断型基幹科学技術研究団体連合副会長、日本品質管理学会顧問(元会長)、応用統計学会理事(元会長)。 訳者:長尾高弘(ながお・たかひろ) 1960年千葉県生まれ。東京大学教育学部卒、(株)ロングテール社長。技術書を中心に訳書多数。 最近の訳書に、ジョン・マコーミック『世界でもっとも強力な9 のアルゴリズム』(日経BP、2012年)、『入門 Python 3』(オライリー・ジャパン、2015年)など。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) ペイジ,スコット・E. ミシガン大学教授、サンタフェ・インスティチュート外部研究員。複雑系、政治科学、経済学を専門とし、特に生物学・経済学における「多様性」の機能を明らかにした研究で知られる 椿/広計 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了、東京大学工学部助手、慶應義塾大学理工学部専任講師、筑波大学社会工学系助教授・大学院ビジネス科学研究科教授、統計数理研究所教授兼リスク解析戦略研究センター長・副所長、(独)統計センター理事長を経て2019年より情報・システム研究機構理事・統計数理研究所長。現在、品質工学会会長、横断型基幹科学技術研究団体連合副会長、日本品質管理学会顧問(元会長)、応用統計学会理事(元会長) 長尾/高弘 1960年千葉県生まれ。東京大学教育学部卒、(株)ロングテール社長。技術書を中心に訳書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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