Python意思決定の数理入門

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あらすじ

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。さまざまな意思決定の数理や現象をPythonで体験して学ぼう! 本書は,数理的に扱える意思決定の基礎を,Pythonを用いたシミュレーションや分析によって実際に試しながら学ぶものです. アンカリング効果の評価法,ベイズ推定に基づいた信憑性の変化,エージェントや強化学習を適用した意思決定,不完備情報ゲーム,集団の意思決定などを解説しています. 本書では,意思決定のモデルの立て方,意思の測定分析などの説明に重点を置き,計算やシミュレーションの詳細な説明よりはPythonによる実行に基づいて学ぶ体験学習のかたちをとります.また,すべてのプログラムはJupyter Notebook形式で配布し,読者の手もとで実行ができるようにしています.第1章 はじめに第2章 戦略の微分方程式モデル第3章 基礎的な意思決定の数理的扱い 第4章 ゲーム理論の基礎第5章 意思決定のための OR の基礎 第6章 組合せ最適化による意思決定第7章 マルチエージェントベースモデリングによる意思決定第8章 強化学習による意思決定第9章 不確定性を含むゲームでの意思決定第10章 集団の意思決定第11章 意思決定とメカニズム・デザインの視点索引

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