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JupyterLabは、Jupyter Notebookをベースにして誕生し、Pythonユーザを中心に人気の高いオープンソースのデータ分析環境です。Jupyterはインタラクティブにコードを実行でき、その結果を多彩なグラフや表などによって容易に表現できます。本書では、Jupyterをこれから利用する方はもちろんのこと、すでに利用している方にとっても役立つことを目指し、実践的な活用ノウハウを豊富に交えて解説します。また、可視化に際しては、Pythonで人気のライブラリ「pandas」「Matplotlib」「seaborn」を中心に解説します。さらに、最終章では「Google Colaboratory」の使い方を紹介します。■第1章 JupyterLabを導入しよう1.1 Project Jupyterとは1.2 Anacondaを利用したPython環境の構築1.3 condaコマンドの使い方1.4 Anaconda Navigatorの使い方1.5 日本語フォント環境の準備■第2章 JupyterLabの操作を学ぼう2.1 JupyterLabでコードを実行2.2 JupyterLabのインターフェイス2.3 JupyterLabの使いこなし■第3章 pandasでデータを処理しよう3.1 pandasとは3.2 サンプルデータについて3.3 Series3.4 DataFrame3.5 さまざまなデータの読み込み3.6 データの前処理3.7 テキストデータの処理3.8 時系列データの処理3.9 基本統計量の算出3.10 データの結合3.11 データの集計3.12 データの可視化■第4章 Matplotlibでグラフを描画しよう4.1 Matplotlibとは4.2 グラフの描画4.3 折れ線グラフ4.4 散布図4.5 棒グラフ4.6 ヒストグラム4.7 箱ひげ図4.8 円グラフ■第5章 Matplotlibを使いこなそう5.1 グラフの構成要素5.2 フィギュアとサブプロットの書式設定5.3 グラフの軸と目盛りの設定5.4 凡例の設定5.5 線の書式設定5.6 色の設定5.7 文字列の書式設定5.8 描画スタイルの適用5.9 グラフをファイルに出力5.10 Matplotlibでグラフを描画する2つのアプローチ■第6章 seabornでデータを可視化しよう6.1 seabornとは6.2 APIの概要6.3 グラフの描画方法6.4 データの関係の可視化6.5 カテゴリデータの可視化6.6 データ分布の可視化6.7 回帰の可視化■第7章 seabornを使いこなそう7.1 ファセットの活用7.2 ペアグリッドの活用7.3 ジョイントグリッドの活用7.4 axes-level関数の利用7.5 グラフのスタイルと書式の設定■第8章 Colaboratoryを使おう8.1 Colaboratoryの基本8.2 ファイルの読み込み8.3 Colaboratoryの活用
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