1995 में, गूगल ने गूगल ट्रांसलेशन टूल को गूगल ट्रांसलेशन टूल के साथ एकीकृत किया।

पाठ संसाधित करने, वेक्टर मॉडल और मशीन लर्निंग तकनीकों में एक मजबूत नींव का निर्माण करें ताकि बुद्धिमान भाषा अनुप्रयोगों को डिजाइन किया जा सके और आधुनिक एआई प्रणालियों को समझा जा सके।

4.7 (7,233) ⏱ 39 मिनट 📚 12 पाठ

इस कोर्स के बारे में

भाषा मानव संचार का मूल है, और इसे समझने के लिए कंप्यूटर को सिखाना प्रौद्योगिकी में सबसे रोमांचक सीमाओं में से एक है. यह पाठ्यक्रम पायथन का उपयोग करके प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) के लिए एक स्पष्ट, चरण-दर-चरण परिचय प्रदान करता है, जो आपको कच्चे पाठ से बुद्धिमान प्रणालियों तक मार्गदर्शन करता है. स्पष्ट लिखित व्याख्याओं और संरचनात्मक कोड उदाहरणों के माध्यम से, आप आधुनिक भाषा प्रौद्योगिकियों के साथ काम करने और आज के जनरेटिव एआई के पीछे के यांत्रिकी को समझने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल प्राप्त करेंगे। आप क्या सीखेंगे: - टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन और स्पीच के भागों की टैगिंग सहित बुनियादी पाठ पूर्व-प्रसंस्करण तकनीकों को समझें। - TF-IDF, Word2Vec, और GloVe जैसे वेक्टर मॉडल का उपयोग कर अ-संरचित पाठ को संख्यात्मक डाटा में परिवर्तित करें. - पाठ वर्गीकरण, लेख स्पिनिंग और मूल पाठ उत्पादन के लिए संभाव्यता आधारित मार्कोव मॉडल लागू करें. - दस्तावेजों को स्वचालित रूप से वर्गीकृत करने और भावनाओं का विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग वर्गीकरण का निर्माण करें। -आधुनिक ट्रांसफॉर्मर मॉडल, त्वरित इंजीनियरिंग और रिकवरी-अगमेंटेड जनरेशन (आरएजी) के पीछे की मूलभूत अवधारणाओं का पता लगाएं। - एनएलटीके जैसे औद्योगिक मानक लाइब्रेरी का उपयोग करके पायथन में एनएलपी कार्यप्रवाह लागू करने का अभ्यास करें. गणितीय वेक्टर प्रतिनिधित्व में जाने से पहले यात्रा कोर शब्दावली, पाठ सफाई और बुनियादी भाषाई अवधारणाओं से शुरू होती है। वहां से, आप संभाव्य मॉडलिंग में प्रगति करेंगे और यह पता लगाकर समाप्त करेंगे कि इन बुनियादी विधियों ने आधुनिक एजेंटिक एआई और बड़े भाषा मॉडल को कैसे शक्ति दी। यह पाठ आधारित पाठ्यक्रम प्रारंभिक, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और महत्वाकांक्षी डाटा वैज्ञानिकों के लिए है जो एनएलपी को जमीन से समझना चाहते हैं. मशीन सीखने में कोई पूर्व पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है, हालांकि पायथन प्रोग्रामिंग के साथ मूल परिचितता मददगार है. इसका उद्देश्य भाषा के विकास को प्रोत्साहित करना और भाषा के विकास के लिए आवश्यक पहलुओं को विकसित करना है।

आपको क्या मिलेगा

  • 📜 समापन प्रमाणपत्र
    अपने LinkedIn प्रोफ़ाइल में जोड़ें
  • ♾️ लाइफटाइम एक्सेस
    कभी भी लौटें, समाप्ति नहीं
  • 📱 फ़ोन या कंप्यूटर
    कहीं भी, किसी भी डिवाइस पर
  • 💸 30-दिन वापसी
    बिना सवाल
  • छोटा और केंद्रित
    39 मिनट व्यावहारिक सामग्री

समीक्षाएँ (3)

Eshetu Abera ET
★ 3 · 2025-07-08T13:55:52+00:00

हम्म, मुझे यकीन नहीं है कि यह बिल्कुल शुरुआती लोगों के लिए है। यह कुछ पूर्व ज्ञान मानता है जो स्पष्ट रूप से नहीं सिखाया गया था। कुछ उदाहरण भ्रमित करने वाले थे।

Nadia Perveen PK सत्यापित शिक्षार्थी
★ 4 · 2025-06-27T14:45:52+00:00

यह एक बहुत ही आनंददायक सीखने का अनुभव रहा। सामग्री अच्छी तरह से प्रवाहित हुई और व्यावहारिक अनुप्रयोग सलाह शीर्ष पर थी।

Dewi Lestari ID
★ 3 · 2025-05-30T08:34:52+00:00

इस कोर्स का वास्तव में आनंद लिया। संरचना ने इसे अनुसरण करना आसान बना दिया, और सामग्री बहुत आकर्षक थी।

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1. कोशिकाओं का निर्माण : कोशिकाओं का निर्माण कोशिकाओं, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली से होता है।

पाठ निर्माण, अनुवाद और पुनरावृत्ति तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग कर भाषण पहचान अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए अनुक्रम मॉडलिंग के आधार सीखें.
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गूगल प्ले स्टोर पर गूगल प्ले: संगीत और वीडियो डाउनलोड

2. गूगल ट्रांसलेशन टूल का प्रयोग करके, गूगल ट्रांसलेशन टूल में लिखे गए पाठ को गूगल ट्रांसलेशन टूल में लिखे गए पाठ में बदलना।
★ 4.7 (8,585)
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गूगल अनुवाद के साथ हिन्दी अनुवाद

आधुनिक मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों के लिए TensorFlow फ्रेमवर्क का उपयोग कर बुद्धिमान पाठ संसाधित प्रणालियों और अनुक्रम मॉडल बनाने के लिए सीखें.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस कोर्स के लिए मुझे क्या चाहिए? +

बस इंटरनेट वाला एक फ़ोन या कंप्यूटर। कोई इंस्टॉल नहीं, कोई विशेष हार्डवेयर नहीं।

मैं भुगतान कैसे करूँ? +

Stripe के माध्यम से कार्ड से, या क्रिप्टोकरेंसी से। हम कार्ड विवरण स्टोर नहीं करते — Stripe सुरक्षित रूप से संभालता है।

क्या मुझे रिफ़ंड मिल सकता है? +

हाँ — 30 दिनों में पूर्ण रिफ़ंड, बिना सवाल।

मेरा एक्सेस कब तक रहेगा? +

हमेशा के लिए। एक बार खरीदने पर कोर्स आपका है — कभी भी दोबारा देखें।

क्या मुझे प्रमाणपत्र मिलेगा? +

हाँ। पूरा करने पर एक प्रमाणपत्र मिलेगा जिसे आप अपने LinkedIn प्रोफ़ाइल में जोड़ सकते हैं।

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