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アメリカの失業率は実質ゼロ%? 毎朝1ポットのコーヒーを飲めば長生きするが、一日2杯のコーヒーは発がん率を高める? 様々な事例をもとに、各種データから巧妙に導き出されるトリックを明かし、騙されないための極意を伝授。ビッグデータ時代の必須教養
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Posted by ブクログ
統計データのゆがみについて 最後の章にまとめがあるので引用 パターンの誘惑 間違った、あるいはバイアスのかかったデータ 怪しいグラフ・データの省略 よく考えずに計算する 交絡因子がないか 絶好調の波vs大数の法則の誤解 平均への回帰 テキサスの狙撃兵(たくさんデータを集めて都合のよい部分だけ抜き出す...続きを読む) 理論なきデータvsデータなき理論
スティーヴン・レヴィットのベストセラー『ヤバい経済学』の目玉の章である、ニューヨークの犯罪減少の最大要因が中絶の合法化、という内容が否定され、かつ、レヴィット自身がそれを認めていたのが、大変衝撃的だった。 他の内容は大体統計の面白本でよんだことがあるよう内容だったけど、筆が鮮やかでとにかく読みやす...続きを読むい。
データドリブンを装う理論や研究成果も、十分に疑ってかかるべきということを、様々な類型と実例で示した書籍。 ランダムサンプリングしたつもりでも自己選択バイアス(ある選択をした者に共通する傾向。A大学とB大学の卒業率を比較する時、入学時の学生の特性そのものが異なるため慎重に比較検証すべき)や生存者バイア...続きを読むス(帰還した戦闘機から被弾箇所の傾向をみようとしない。致命的な場所に被弾した戦闘機は帰還しない)でデータはすでに偏っているかもしれない。 交絡因子(結果に影響する別の因子の偏り)が検証結果に影響を及ぼしているかも知れない(コーヒーを飲む者の癌になる確率は高いが、これは喫煙率が高いためで、コーヒーに発ガン性があるわけではない)。 自然選択の結果、人間はあらゆる事象に法則性を見いだしてしまう癖がついていることに由来する誤りもある。 平均への回帰はシンプルに確率の問題だが、何らかの意味があると勘違いしてしまう。 大数の法則の誤った解釈で、これまでの試行結果の偏りが次の独立した試行の結果に影響すると思い込んでしまう。単なるランダムな偏りにも人は法則性を見いだしてしまう。 これに加えて、研究者は新たな理論とその統計的に有意な検証を求める強いインセンティブがあり、都合の良いデータを求めてしまったり、データをこねくり回して何らかの(実際にはランダムな偏りの一つに過ぎない)法則性を見つけてしまったり、果ては捏造したりする。 受け手として留意すべきことは、不自然なデータの取り方は疑ってかかり、常識的におかしい説は疑い、理論を見つけたデータとは異なるランダムな新データで検証されたものを求めなければならない。
ビールの販売量が上がると結婚する人が増える。この手のとんでもない理論が巷をにぎわせていますが、それはただその街の人口が増えただけという。こんな例を使いながらデータの見方、騙されないための知識が解説してあります。後半はちょっと同じことの繰り返しになっていたかも。
様々な例がある。特に心理学ではあまり使われない経済の例があるので、株に興味がある人は読んだほうがいいかもしれない。 学部生がこの本を読んで自分の研究に使うか、ということは考えにくいが、一般の人が教養として読むのはいいであろう。原題はStandard Deviationsであり、日本で標準偏差、とい...続きを読むう言葉が本のタイトルとした場合には売れなかったであろう。
株価やアメリカ選挙、被弾された戦闘機などの統計をもとに、数字に盛られた、あるいは不足した観点を指摘する。数字にとって大切なのはその根拠にあり、説明の付かない事象には、説得力がない。 面白いと思ったのが、被弾を受けて生き残った戦闘機よりも、墜落した戦闘機の統計を採ることの意味が面白かったです。何となく...続きを読む上手くいっているからよりも、根拠に基づいて行動することの方が良い気もします。
統計はわからないのだが、インチキな統計の話を読むのは好きなのよねえ。しかしこの本は分量が多すぎて読みきれない。あきらめ。 - まぎらわしいデータ、あやしいグラフに注意 - 交絡因子をさがす - テキサス狙撃兵に注意 - データが省略されてたら用心 - 理論なきデータもデータなき理論もだめ
「どんなデータでも、たとえランダムにつくったデータであっても、じっくり見れば必ずパターンは見えてくる。それがどんなに魅力的なパターンだったとしても、それを裏付ける理論が必要だ」 理論なきデータ、データなき理論に騙されないようにする。気をつけるのは、自己選択バイアス、生存者バイアス、交絡因子。
副題の不正を見抜く統計学というところにひかれて読みましたが、どちらかといえば"統計の不正を見抜く"みたいなお話です。 認知バイアス本としては、基礎的な話がしっかりまとまっていて、読み口も分かりやすくいい本だと思いました(どこかで聞いた話が多いことの裏返しでもありますが)
おもしろい〜 読み終わって、数字は嘘をつかないけど、嘘をつく人は数字を使うって言葉を思い出した。 意味のないパターンでも、何かの効果の根拠であると言われればすぐに意味があるものと受け止めてしまう。人間の弱点は、世界を理解したいという欲求から生じている。 認知ミス1.パターンとそれを説明する理屈...続きを読むの魅力にかんたんに屈してしまうこと。 認知ミス2.自分の考えを裏付けるデータにとびつき、矛盾する証拠を無視すること。 データ•グラビング 有意性を示すために、公表する結果を選別したり、データを強引に探し出したりするやり方 自己選択バイアス、たまごとにわとり。 生存者バイアス、データから理論を引き出す危険性。ビジョナリーカンパニーの無意味さ。目に見えないデータの方が重要な意味を持つこともある。 元になる数字が小さいとき、比較のために規模を調整するがその調整のせいでおかしなことになることもある。時間の経過以外に共通点のないものを比べるときは、りんごとプルーンを比べるようなものだ。 チャートジャンク、テキストジャンク ジョン•メイナード•ケインズ 長期的には、われわれはみんな死んでいる。嵐吹き荒れる季節に経済学者たちが言えるのが、いずれあらしは過ぎ去って時間がたてば海はふたたび静かになります、というだけなら、それはあまりにも仕事として簡単すぎるし役立たずすぎるだろう。 アインシュタインが即答した最も重要な概念は複利。 第19章の総まとめはすごく助かった。 パターンは理にかなった説明がなければただのパターン。理にかなった理論は新しいデータで検証しなければならない。 交絡因子、自己選択バイアス、 チャートジャンク、 考えずに計算、比較する、サイズ、時間の経過による意味、無関係なデータ比較。 見えないデータに意味がある 平均への回帰 大数の法則 テキサスの狙撃兵、これはおもしろかった!適当に打って集中的に当たったところに的を書く!不自然なグルーピング、 除外されたデータ 信じたいものを信じる人がいる 理論なきデータ、宝くじをあてるコツ、スーパーボウルの結果による株価の行方、
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データは騙る 改竄・捏造・不正を見抜く統計学
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川添節子
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