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Pythonで再現する標準ベイズ統計学2章
はじめに 本記事では、Peter D. Hoff著『A First Course in Bayesian Statistical Methods』(邦訳:「... はじめに 本記事では、Peter D. Hoff著『A First Course in Bayesian Statistical Methods』(邦訳:「標準ベイズ統計学」)の内容をベースに、ベイズ統計学の基本概念をPythonで実装する方法を紹介します。この連載では、イントロの1章を飛ばし、書籍の2章から始めます。各章で扱う内容を簡潔に解説し、それに対応するPythonコードを提供することで、理論と実践の橋渡しのお手伝いができればと考えています。本記事は、ベイズ統計学に興味がある方、Pythonでデータ分析を行いたい方、そして理論を実践に移したい方々に向けて書いています。ただし、これはあくまで入門的な内容であり、詳細な理論や応用については原著をお読みいただくことをお勧めします。 2章:信念、確率、交換可能性 本章では、ベイズ統計学の基礎となる重要な概念を説明しています。: 合理的な信念



2024/08/05 リンク