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Pythonを活用したソーシャルビッグデータ分析

本講座は、ビッグデータ分析に適したプログラミング言語であるPythonを活用し、ウェブやSNSなどのソーシャルビッグデータを自ら収集・加工・分析してみる教育課程です。Pythonプログラミングの実習を「やってみる」形式で進めるため、プログラミング経験のない人文・社会科学分野の研究者でも簡単に学習できます。本講座を受講すれば、Pythonの習得、データ収集、ビッグデータ分析のすべてが可能になります。

2名 が受講中です。

難易度 入門

受講期間 12か月

Python
Python
Machine Learning(ML)
Machine Learning(ML)
Big Data
Big Data
Text Mining
Text Mining
social-network
social-network
Python
Python
Machine Learning(ML)
Machine Learning(ML)
Big Data
Big Data
Text Mining
Text Mining
social-network
social-network

受講後に得られること

  • Python言語を用いてソーシャルビッグデータを収集・分析するための文法

  • ソーシャルビッグデータの収集方法 – ウェブクローリング、APIを利用した収集

  • ソーシャルビッグデータ分析方法 – テキストマイニング、ソーシャルネットワーク分析、機械学習

☆ 受講前にご確認ください ☆

[受講期間]

- 12か月

【講義のご案内】

<実習プログラム(NetMiner)>

  • 実習を行うには、Windows OS搭載のノートパソコンまたはデスクトップPCが必要です。

  • 教育用NetMiner 4のインストール方法は、「コミュニティ >> よくある質問 >> [必読] 教育用ネットマイナー(NetMiner for Trainingのご案内)」をご確認ください。


<教材および実習データ>

  • 教材は講義動画(第1回、第44回)で'授業資料'をご確認ください。

  • 実習データは講義動画(48回目、74回目)で「授業資料」をご確認ください。

<その他の事項>

  • APIを利用したデータ収集を行う際は、以下のサイトで収集を行います。事前にアクセスして会員登録を済ませ、準備しておいてください。
       1. 公共データポータル:
    data.go.kr
       2. OpenAI:platform.openai.com


講義の核心内容

人文・社会科学者としてデータサイエンティスト(data scientist)になりたいですか?
データを自在に扱える競争力のある研究者になりたいですか?
まだSNSデータを'コピー+ペースト'で集めていますか?
Excelがサポートしていない機能のために悩んでいますか?
統計パッケージでSNSデータを分析しても、得られるものがあまりありませんか?

本講座は、ビッグデータ分析に適したプログラミング言語であるPythonを活用し、WebやSNSなどのソーシャルビッグデータを実際に収集・加工・分析してみる講座です。Pythonプログラミングの実習を「手順に沿って進める」形式で行うため、プログラミング経験のない人文・社会科学の研究者でも簡単に学習できます。本講座を受講すると、Pythonの習得、データ収集、ビッグデータ分析のすべてが可能になります。

"Pythonを使ったソーシャルビッグデータ分析基礎講座"で、データサイエンティストになるための第一歩を踏み出しましょう。
#Python #機械学習 #ビッグデータ #テキストマイニング #social-network #webcrawling #openAI API

  • 簡潔で実用性の高いPythonによるやさしいプログラミング実習


  • ソーシャルビッグデータの収集、処理、分析まで全工程の基礎を身につける


  • 総教育時間:21時間



前提科目


講師情報

  • ​高英進 - ㈜サイラム主任研究員

こんな方に
おすすめです

学習対象は
誰でしょう?

  • データ分析に関する基礎的な知識はあるものの、プログラミング経験がまったくない方

  • SNSデータをはじめとするさまざまなソーシャルビッグデータ分析に関心のある方

  • Pythonを簡単に学びたい方

前提知識、
必要でしょうか?

  • NetMiner 4の紹介と基本操作(無料)講座リンク:https://inf.run/ViiiU

こんにちは
CYRAM NetMinerです。

サイラムは2000年に設立されたグラフデータサイエンス(Graph Data Science)専門企業で、国内初の商用ソーシャルネットワーク分析(SNA)ソフトウェアNetMinerを開発してきました。 20年以上にわたり、社会ネットワーク分析(SNA)、グラフ分析(Graph Analytics)、テキスト分析(Text Analytics)、グラフ機械学習(Graph Machine Learning)の分野で技術とノウハウを蓄積し、研究機関、大学、公共機関、企業のさまざまなデータ分析を支援してきました。 本講義では、NetMiner開発会社としての専門性をもとに、社会ネットワーク分析の基本概念から実際のデータ分析、結果の解釈まで、実務を重視して学ぶことができます。単なるソフトウェアの使用方法にとどまらず、データに潜む隠れた関係性や構造を発見する分析的思考も身につけてみましょう。
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カリキュラム

全体

77件 ∙ (21時間 26分)

講座資料(こうぎしりょう):

授業資料
講座掲載日: 
最終更新日: 

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