工学・心理実験のための統計的思考とPython実践
~実験計画・検定・予測・多変量解析を「意味から理解する」演習付講座~
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※アーカイブ配信(期間:3/23~3/30)での受講もお選びいただけます。
セミナー趣旨
近年、研究・開発・産業分野においてデータ解析や統計の重要性はますます高まっている。一方で、平均や検定、相関や回帰といった統計手法を「使ってはいるが、意味や前提を十分に理解できていない」ケースも少なくない。
本講座では、工学・心理実験で頻繁に用いられる統計手法について、「何を明らかにしたいのか」「そのためにどの解析が必要なのか」という視点から基礎的な考え方を整理する。実験計画、差の検定、関係性の評価、予測、多変量解析までを一貫した流れで解説し、Pythonを用いた演習を通じて、統計結果の解釈と実験・開発への活かし方を習得することを目的とする。
受講対象・レベル
・工学系・情報系・心理系の研究者・学生
・実験データ(脳波・行動・センサ等)を扱う技術者・開発者
・統計手法を使っているが「なぜその解析か」に不安を感じている方
・Pythonを用いたデータ解析を基礎から実践的に学びたい初学者
習得できる知識
・統計量(平均・分散・分布)の意味と解釈
・実験計画と統計解析の関係
・差の検定・相関・回帰の考え方と使い分け
・予測と説明の違い(重回帰)
・多変量解析(主成分分析・クラスタ分析)の意味
・Pythonを用いた基礎的なデータ解析手法
・統計結果を研究・開発・意思決定に結びつける視点
セミナープログラム
1.統計とは何か、データとは何か
1-1. 平均・分散・ばらつきの意味
1-2. データ可視化と分布の考え方
2.実験計画と統計的比較
2-1. 実験計画と仮説
2-2. 差の検定(t検定・分散分析)の意味
3.関係性を調べる:相関と回帰
3-1. 相関係数の解釈と注意点
3-2. 単回帰・重回帰の考え方
4.予測という考え方
4-1. 説明と予測の違い
4-2. 重回帰モデルによる予測演習
5.多変量解析の基礎
5-1. 主成分分析による次元削減
5-2. クラスタ分析によるデータの分類
6.応用事例と統計の落とし穴
6-1. 生体信号データ・心理実験データへの応用
6-2. 統計結果の誤解と注意点
【質疑応答】
キーワード:
Python,統計,工学,実験計画,多変量解析,重回帰,モデル,心理,セミナー,研修,講座
セミナー講師
筑波大学 システム情報系 知能機能工学域 准教授 博士(工学) 川崎 真弘 氏
■専門:
認知脳科学、認知心理学、認知科学
■略歴:
2007年3月 東京大学大学院博士課程修了
2007年4月~2007年12月 東京大学生産技術研究所 研究員
2008年1月~2013年3月 理化学研究所 BSI-トヨタ連携センター 研究員
2008年6月~2022年3月 理化学研究所脳科学総合研究センター 客員研究員
2013年4月~2017年6月 筑波大学 システム情報系知能機能工学域 助教
2017年6月~現在 筑波大学 システム情報系知能機能工学域 准教授
2012年4月~現在 明治大学大学院理工学研究科 兼任講師
2019年4月~現在 東京大学教養学部 非常勤講師
脳波やコミュニケーションに関係する研究に従事。「ガッテン(NHK)」「カズレーザーと学ぶ。(日テレ)」「所さんの目がテン!(日テレ)」などで脳波について解説。
■学協会での活動:
・Scientific Reports誌, Frontiers in Human Neuroscience誌 Editorial Board Member
・日本認知科学会 運営委員
・電子情報通信学会HIP研究会 専門委員・編集委員
セミナー受講料
55,000円(税込、資料付)
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・1名申込の場合、55,000円(税込)→44,000円(税込)
・2名同時申込の場合、合計110,000円(税込)→合計55,000円(税込)
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主催者
開催場所
全国
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