多変量解析

厳選7冊!時系列分析を勉強する上でおすすめな本!

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ウマたん
ウマたん
当サイト【スタビジ】の本記事では、時系列データ分析を勉強するのにオススメな書籍を徹底的に紹介していきます。時系列データは実世界で頻出するデータセットであり、単純な分析では誤った解釈を得てしまいかねません。ぜひ時系列データ分析のエッセンスを学んでビジネスに活かしていきましょう!

こんにちは!

データサイエンティストのウマたん(@statistics1012)です。

時系列データはビジネスシーンでよく使われることが多いのにも関わらず、時系列データ分析はそれほどメジャーではなく使われていないことが多いです。

ロボたん
ロボたん
ビジネスの世界では頻繁に登場するのに、アカデミックの世界ではそれほど見ないよなー!
ウマたん
ウマたん
時系列要素が入ったデータは複雑で扱いずらいからなー!

時系列データに対して通常の回帰分析等を行ってしまうと、結果の解釈を間違えてしまうことがあるんです。

この記事ではそんな時系列分析を勉強する上でおすすめの本をご紹介致します!

ちなみに株価の時系列分析で、僕自身がUdemyで「Udemyおすすめ「【Python×株価分析】株価データを取得・加工・可視化して時系列分析!最終的にAIモデルで予測をしていこう!」」というコースを出しているのでぜひチェックしてみてください!

時系列分析って?

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実データの解析をする時に結構ぶち当たるのが時系列データ。

静的データと同じような要領で解析を行うと解釈を間違えてしまうことが多いので注意が必要です。

時系列データ解析は、異常検知や機械学習そしてベイズ統計学とも絡んでくる幅広い分野です。

今のうちに時系列データの解釈方法を勉強しておきましょう!

時系列データ分析に関して詳しくは以下の記事をご覧ください!

【入門】時系列データ分析の基礎と注意点について解説!当サイト【スタビジ】の本記事では、実務の場で登場することの多い時系列データの分析方法についてカンタンにまとめていきます!時系列要素を加味しないとちゃんとしたモデリングができない状況に陥ります。注意しましょう!...
ロボたん
ロボたん
時系列分析結構難しいイメージあるんだよな〜
ウマたん
ウマたん
理論は確かに難しいかもしれないけど、紹介する本はどれも実践的に学べるから理解しやすいと思うよ!

時系列分析のおすすめ本

それでは早速時系列データ解析を勉強する上でおすすめな本を見ていきましょう!

現場で使える時系列データ分析

【オススメ度】

理論よりもビジネス・実践ベースな本です。

実際のデータからRを用いて解析をしてそこから時系列分析を学びます。

時系列分析を最初から理論で理解しようとすると頓挫するので(体験談)、最初はイメージしやすいここらへんの書籍から入ると理解が進むと思います。

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析

【オススメ度】

時系列分析というと必ず名前があがる名著。

この著者である沖本さんはハミルトン本という最難関の時系列洋書を和訳している方です。

時系列に関するエッセンスがまとまっていて絶対に外せない良書ですが、終始理論ベースで話が進んでいくのでとっかかりとしては良くありません。

まずは先ほど挙げた「現場で使える時系列データ分析」などでイメージをつかむと良いでしょう。

Rによる時系列分析入門

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【オススメ度】

実際に時系列データのイメージをつかんだ後にちょっと踏み込んだ理論とRでの解析を行うのに適した一冊です!

ただ時系列データ解析に入る前に記述統計や統計検定などの話も出てくるので退屈な人は飛ばしていいでしょう!

ハミルトン本(時系列解析上下)

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【オススメ度】

先ほどの著者沖本さんが邦訳している時系列分析のバイブル。

読みたいと思いつつも手が出せていない著書です。

名著であることは間違いないですが非常に難解で1人では読破できなさそう!

時系列分析と状態空間モデルの基礎

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【オススメ度】

RとStanで時系列分析と状態空間モデルについて学んでいきます。

手を動かして学ぶことのできる良書です。

時系列解析: 自己回帰型モデル・状態空間モデル・異常検知 (Advanced Python)

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【オススメ度】

Pythonで学ぶならこちら!

アカデミックだとRを使うことが多いですが、ビジネスシーンだと圧倒的にPythonを使うことのほうが多いです。

Pythonを学ぶなら以下の記事を参考にしてみてください!

Python独学勉強法
【Python独学勉強法】Python入門を3ヶ月で習得できる学習ロードマップ当サイト【スタビジ】の本記事では、過去僕自身がPythonを独学を駆使しながら習得した経験をもとにPythonを効率よく勉強する方法を具体的なコード付き実装例と合わせてまとめていきます。Pythonはできることが幅広いので自分のやりたいことを明確にして勉強法を選ぶことが大事です。...

ゼロから作るディープラーニング②-自然言語処理

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【オススメ度】

最先端の技術であり日々進化を続けるディープラーニング

そんなディープラーニングにはRNN(リカレントニューラルネットワーク)という手法が存在します。

これにより、時系列データをディープラーニングにより分析できるようになったのです。

通常のディープラーニングは情報が別のレイヤーに伝播していきますが、

3層構造のニューラルネットワーク

リカレントニューラルネットワークでは同じレイヤーに情報が伝播していきます。

rnnの概念

時系列データ分析というと株価や売り上げデータなどをイメージされると思いますが、実は言語処理も文字の時系列データになるのです。

Google翻訳やAIスピーカーなどの技術もRNNを基にしているんですよー!!

RNNについては以下の記事を参考にしてみてください!

RNNとは
RNN(リカレントニューラルネットワーク)の概要とPython実装方法を分かりやすく解説!当サイト【スタビジ】の本記事では、ディープラーニングを時系列にも対応させたRNN(リカレントニューラルネットワーク)について解説していきます。RNNの仕組みや応用場面と一緒にPythonでの実装をしていきます。これからの応用が期待される領域なんですよー!...

時系列分析のオススメ本 まとめ

時系列分析を勉強するのにオススメな本を紹介してきました。

時系列データを分析する上では、通常の回帰では様々な制約が生じてしまい誤った解釈をしてしまうということを理解しておきましょう!

ロボたん
ロボたん
ふむふむ、時系列データ分析が扱えると強そうだなー、もう一回ちゃんと勉強しよーっと。
ウマたん
ウマたん
ある程度機械学習まわり学んでから沖本本に戻ると理解が深まるよ!

最後にこの記事で紹介してきた時系列の書籍をまとめておきます!

時系列データをマスターして実データ解析にのぞみましょう!

時系列データ分析に関して詳しくは以下の記事でまとめていますのであわせてチェックしてみてください!

【入門】時系列データ分析の基礎と注意点について解説!当サイト【スタビジ】の本記事では、実務の場で登場することの多い時系列データの分析方法についてカンタンにまとめていきます!時系列要素を加味しないとちゃんとしたモデリングができない状況に陥ります。注意しましょう!...

統計学全般のオススメ書籍に関しては以下の記事で取り上げていますのであわせてご覧ください!

書籍
厳選32冊!統計学を勉強する上でわかりやすくておすすめな本当サイト【スタビジ】の本記事では、統計学のおすすめ書籍を分野別に徹底的にまとめていきます!統計学は難しいイメージがあるかもしれませんが学び方を間違えなければ大丈夫。悪書に当たると一気に挫折してしまうので気を付けてください。ここで紹介する書籍はどれもわかりやすく良本なので安心してくださいね!...

また時系列分析をふくめて機械学習やデータサイエンスについて幅広く学びたいのであれば当メディアが運営するAIデータサイエンス特化スクールの「スタアカ(スタビジアカデミー)」がオススメです。

ぜひチェックしてみてください!

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