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「みんなのAWS 〜AWSの基本を最新アーキテクチャでまるごと理解!」(技術評論社)の評判・価格・レビュー

データ分析を学ぶための教材の基本情報・価格・レビュー。

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みんなのAWS 〜AWSの基本を最新アーキテクチャでまるごと理解!の表紙
著者
菊池 修治、加藤 諒/城岸 直希、甲木 洋介/濱田 孝治/藤井 元貴/渡辺 聖剛/臼田 佳祐 / 技術評論社
価格
2618円 (楽天ブックス)
発売日
2020年04月17日頃
楽天レビュー
4.0(3件)
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この本について

クラウド基盤として広く利用されているAmazon Web Services(AWS)の活用技法について、初学者の方にもわかるようにわかりやすく解説します。AWSの概要や歴史、基礎知識、関連知識の学習方法に始まり、最近のAWS開発で求められるWebアプリケーション構築のポイント、サーバレスアプリケーション開発、さらにデータ収集、分析と可視化までを1冊で学ぶことができます。AWSの膨大な製品・ソリューション群の中でも読者が開発・運用でAWSを利用するために理解しておくべきポイントを、最新の技術トレンドを踏まて具体的に解説しました。 はじめに 本書サンプルの動作環境

第1章●AWSの基礎知識 1.1 クラウドとは 千葉 淳 1.2 AWSのベストプラクティス 千葉 淳 1.3 最低限押さえておくべきアカウント開設時のセキュリティ 臼田 佳祐 1.4 AWSにおける監視(モニタリング) 渡辺 聖剛 1.5 AWSを学習するコツ 千葉 淳

第2章●AWSで作るWebサービス 2.1 本章で解説するアプリケーションの全体構成と利用するAWSサービス 濱田 孝治 2.2 AWSのネットワーク基礎 菊池 修治 2.3 アプリケーション構築・運用手段としてのコンテナ関連サービス 濱田 孝治 2.4 CI/CDを実現するCodeシリーズ 濱田 孝治 2.5 モニタリング:障害監視、リソース監視 江口 佳記 2.6 アプリケーションセキュリティ 臼田 佳祐 2.7 コードによるインフラの運用管理 濱田 孝治 2.8 CloudFormationを利用したコンテナアプリケーション構築 濱田 孝治

第3章●サーバーレスプラットフォームで作る モバイル向けアプリケーション 3.1 サーバーレスアーキテクチャとは 城岸 直希、加藤 諒 3.2 サーバーレスを実現するAWSサービス 城岸 直希、加藤 諒 3.3 構築するアプリケーションの全体構成 城岸 直希、加藤 諒 3.4 クラウド開発キット(AWS?CDK)の準備 城岸 直希、加藤 諒 3.5 バックエンドアプリケーション(API)の構築[API Gateway、Lambda、DynamoDB] 城岸 直希、加藤 諒 3.6 フロントエンドアプリケーションの作成 [Vue.js、PWA] 城岸 直希、加藤 諒 3.7 フロントエンドアプリケーションの配信[Amazon S3、AWS CloudFront] 城岸 直希、加藤 諒 3.8 サーバーレスアプリケーションのモニタリング 渡辺 聖剛

第4章●AWSで作るデータの収集・可視化基盤 4.1 AWSで作るデータ収集基盤 藤井 元貴 4.2 データ分析の基本知識とAWSサービス 甲木 洋介 4.3 データレイクを構築する 甲木 洋介 4.4 データウェアハウスを構成し、グラフ表示する 甲木 洋介 4.5 機械学習を導入する 甲木 洋介 4.6 構築したシステム(AWSリソース)を削除する 甲木 洋介、藤井 元貴 索引 執筆者プロフィール

判型:単行本

データ分析とは

「データ分析」とは、事実と数値から意味を読み取り、意思決定に使える示唆を作るための実践的な思考と手順です。目的を定めて仮説を検証し、得られた結果を検証可能な形で示すことまで含まれます。統計の基礎と論理的な表現力が、読み取りの精度を左右します。

こんな人向け:対象の業務や学習でデータを扱う場面がある人、分析の入口がまだ不安な人に向いた内容です。専門知識がなくても、問題を言葉にして整理できる前提があれば着実に進められます。

独学ロードマップでの位置

データ分析は「問いの設定」「データ整備」「分析手法」「解釈」「成果の伝達」という順に学ぶと理解が崩れにくいです。教材選びではこの流れが途切れずに接続しているかを基準にすると、後戻りの負担が減ります。

  1. まずは分析したい問いを一文で定義し、何を判断したいのかを明確にする。
  2. 次にデータ収集先や項目の意味を確認し、欠損や表記ゆれなどの前処理を繰り返して慣れる。
  3. その後、平均・分布・相関といった基礎統計で傾向を読み取る訓練を行う。
  4. 可視化と説明文をセットで作り、読み手の視点で理解しやすい形に変換する。
  5. 最後に小規模な実データ課題で再現手順を残し、結果の妥当性を振り返る習慣をつける。

独学で足りる?体系的に学ぶ選択肢

独学では、教材全体の流れを先に把握して「次に何を学べば一歩進むか」を維持することが最も重要です。用語説明と実演、演習・解説が循環している構成ほど記憶が定着しやすいです。手法の暗記より、なぜその手法を選ぶのかを毎回自分の言葉で説明できる教材を選ぶのがおすすめです。

独学で進みが不透明な人、一定期間で学習を終えたい人には、体系設計された学びの方が安心です。特に課題の設計と振り返りの仕組みがある教材は、継続性を保つうえで強い後押しになります。 ▶ 給付でいくら戻るか試算

よくある質問

Q. データ分析を始める前にまず何を決めるべきですか。

分析の目的と、最終的に使う判断基準を先に決めることが出発点です。目的が不明確だと手法の選択が揺れ、学習内容がつながりにくくなります。最初は問いを具体化しやすい章立ての教材を選ぶと、迷走を減らせます。

Q. 数学が苦手でもデータ分析は学べますか。

学べます。最初から難解な式を完璧に覚える必要はなく、データの意味や結果の読み取りから積み上げると定着しやすいです。公式は「何を意味し、どこで使うか」を理解したうえで身につける順序が安全です。

Q. 独学と比較的体系だった学習は、どちらが向いていますか。

独学は自分の興味に合わせて深く掘れる反面、評価軸がぶれやすい傾向があります。体系的な学習は進行管理がしやすい分、期限管理や習慣化に強いです。自分が今必要なのは自由度か、安定した進捗かで選ぶと誤選択を避けられます。

次の一冊:次は、データを扱うための基盤理解を深める統計の基礎やデータベース基礎の方向へ進むのが自然です。さらに、可視化と報告設計の実践編を組み合わせると、知識が実務判断へ接続しやすくなります。

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