गूगल के लिए गूगल शिक्षा गूगल के लिए गूगल शिक्षा — PickAClass
3.7 (6) ⏱ 2 घंटे 48 मिनट 📚 28 पाठ 🎧 ऑडियो संस्करण

गूगल के लिए गूगल शिक्षा गूगल के लिए गूगल शिक्षा

गणित और बाइनरी वर्गीकरण के पायथन कार्यान्वयन को सीखकर पूर्वानुमान मॉडलिंग में एक ठोस आधार बनाएं।

  • 💬 एआई प्रशिक्षक
    किसी भी पाठ के बारे में पूछें और तुरंत, कभी भी स्पष्ट उत्तर पाएँ।
  • 🕐 कभी भी शुरू करें
    कोई शेड्यूल या डेडलाइन नहीं — अपनी गति से, जब चाहें तब सीखें।
  • 🌐 हिंदी में
    पाठ, कार्य और प्रमाणपत्र — सब कुछ पूरी तरह आपकी भाषा में।

इस कोर्स के बारे में

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक डाटा विज्ञान निर्णय और भविष्यवाणियों के लिए मौलिक गणितीय मॉडलों पर निर्भर करते हैं। इन निर्माण ब्लॉकों को समझना जटिल तंत्रिका नेटवर्क और गहरे सीखने की वास्तुकला को नियंत्रित करने की ओर पहला कदम है। यह पाठ्यक्रम आपको बुनियादी डेटा विश्लेषण से पूर्वानुमान मॉडलिंग तक के संक्रमण के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, जो कि जमीन से वर्गीकरण प्रणालियों को बनाने के लिए आवश्यक तर्क और कोड पर ध्यान केंद्रित करता है। आप डेटा की अपनी समझ को भविष्यवाणियों के मॉडल बनाने की क्षमता में परिवर्तित करेंगे जो जानकारी को वर्गीकृत कर सकते हैं और परिणामों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आप क्या सीखेंगे: - सिग्मा फलन और क्रॉस-एंट्रोपी हानि के पीछे के गणितीय सिद्धांत को समझें - पायथन तथा आधुनिक संख्यात्मक लाइब्रेरी का प्रयोग कर लॉजिस्टिक रीग्रेसन को लागू करें - अधिकतम पूर्वानुमान सटीकता के लिए मॉडल पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए ग्रेडिएंट डाउनग्रेड लागू करें - आधुनिक मापों जैसे सटीकता, याददाश्त और F1-स्कोर का उपयोग करके मॉडल प्रदर्शन का आकलन करें - वास्तविक दुनिया के डाटा पैटर्न का उपयोग कर बाइनरी परिणामों जैसे उपयोक्ता व्यवहार या वर्गीकरण कार्यों का पूर्वानुमान करें - टाइप संकेत तथा मॉड्यूलर स्क्रिप्ट संरचना सहित स्वच्छ कोडिंग मानकों का अभ्यास करें - लॉजिस्टिक रीग्रेसन और न्यूरल नेटवर्क की आधारभूत परतों के बीच संबंध का नक्शा बनाएं पाठ्यक्रम आवश्यक शब्दावली तथा सांख्यिकीय सिद्धांत के साथ प्रारंभ होता है, फिर पायथन के व्यावहारिक कार्यान्वयन में जाता है. आप लिखित व्याख्याओं, गणितीय व्युत्पत्ति तथा संरचित कोड अभ्यास के द्वारा रैखिक मॉडल तथा गहरे सीखने के बीच संबंधों का पता लगाएँगे. यह कोर्स प्रारंभिक पायथन ज्ञान के साथ उन लोगों के लिए है जो मशीन लर्निंग मॉडल के आंतरिक कार्य को समझना चाहते हैं. डेटा विज्ञान या उन्नत सांख्यिकी के साथ कोई पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है. आज के समय में यंत्रों के प्रयोग से शिक्षा का प्रसार हो रहा है।

आपको क्या मिलेगा

  • 📜 समापन प्रमाणपत्र
    अपने LinkedIn प्रोफ़ाइल में जोड़ें
  • 💬 व्यक्तिगत AI ट्यूटर
    किसी पाठ में अटक गए? अपने बिल्ट-इन ट्यूटर से कभी भी, कुछ भी पूछो।
  • 🎧 ऑडियो संस्करण शामिल
    चलते-फिरते सीखें — स्क्रीन की ज़रूरत नहीं
  • ♾️ लाइफटाइम एक्सेस
    कभी भी लौटें, समाप्ति नहीं
  • 📱 फ़ोन या कंप्यूटर
    कहीं भी, किसी भी डिवाइस पर
  • 💸 14-दिन वापसी
    बिना सवाल
  • छोटा और केंद्रित
    2 घंटे 48 मिनट व्यावहारिक सामग्री

समापन प्रमाणपत्र

PickAClass पर पूरा किया हर कोर्स ऐसी क्रेडेंशियल देता है — मूल, अपने कोड के साथ, URL से सत्यापन योग्य, और जो वास्तव में प्रदर्शित हुआ उसका विस्तृत विवरण।

P
PickAClass
कौशल प्रोफ़ाइल · सत्यापन योग्य
दस्तावेज़
महारत प्रमाणपत्र
यह प्रमाणित करता है कि
नाम उपनाम
ने सफलतापूर्वक निपुणता प्रदर्शित की
गूगल के लिए गूगल शिक्षा गूगल के लिए गूगल शिक्षा
प्रदर्शित कौशल
व्यवहारिक पैटर्न विश्लेषण
आधारभूत
1.2 घं
निर्णय-आर्किटेक्चर ढांचे
दक्ष
1.4 घं
A/B परीक्षण डिजाइन
दक्ष
1.7 घं
व्यवहारिक कॉपीराइटिंग
उन्नत
1.9 घं
Maksim Fiodarau
CEO, PickAClass · जारी 26.07.2026
क्रेडेंशियल ID
PCC-2026-X4F7-AP19
P
PickAClass — नाम उपनाम
गूगल के लिए गूगल शिक्षा गूगल के लिए गूगल शिक्षा
पृष्ठ 2 / 2
प्रदर्शन विवरण
कोर्सवर्क सारांश
पूर्ण पाठ 14 / 14
अभ्यास प्रश्न 26 / 28
जमा असाइनमेंट 4 (औसत 4.5 / 5)
कैपस्टोन प्रोजेक्ट समीक्षित — 4.6 / 5
कुल अभ्यास 6.2 घं
प्रदर्शन बेंचमार्क
कोहोर्ट रैंक 1,625 में शीर्ष 12%
पूर्णता का समय 11 दिन (माध्यिका: 22)
महारत स्कोर 91 / 100
अभ्यास-प्रश्न स्कोर 94%
कौशल सत्यापन सत्यापित कौशल पथ
इस क्रेडेंशियल को सत्यापित करें
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
PickAClass के अकादमिक मानकों के तहत जारी। कौशल स्तर कोर्स की दक्षता रूब्रिक के विरुद्ध मूल्यांकित प्रदर्शन दर्शाते हैं। यह इस प्लेटफ़ॉर्म का मूल क्रेडेंशियल है।

समीक्षाएँ (6)

Alejandro Herrera ES सत्यापित शिक्षार्थी
★ 4 · 08.07.2026

शानदार कोर्स। इस्तेमाल किए गए उदाहरण एकदम सही थे और उन्होंने अवधारणाओं को मजबूत करने में वास्तव में मदद की। मेरी समझ में काफी सुधार हुआ है।

Ragnar Persson SE
★ 2 · 06.07.2026

हम्म, इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। उदाहरण हमेशा थ्योरी से अच्छी तरह कनेक्ट नहीं हुए। थोड़ा अलग-थलग लगा सच कहूं तो।

Miguel Sousa PT सत्यापित शिक्षार्थी
★ 4 · 30.06.2026

यह एक ठीक-ठाक परिचय है। अधिक विविध उदाहरणों और मॉड्यूल के बीच थोड़े बेहतर प्रवाह से लाभ हो सकता है।

Nira Zohar IL सत्यापित शिक्षार्थी
★ 4 · 17.06.2026

इस कोर्स ने मेरी उम्मीदों को पार कर लिया! उदाहरण एकदम सही थे और सीखने को वास्तव में मजबूत करने में मदद की। निश्चित रूप से समय के लायक।

عائشة بنت حمدان الكندي OM सत्यापित शिक्षार्थी
★ 4 · 29.05.2026

एक अच्छी शुरुआत। संरचना ज्यादातर स्पष्ट थी, लेकिन काश कुछ और वास्तविक दुनिया के उदाहरण होते। फिर भी, बहुत कुछ सीखा।

Hiroshi Tanaka KE सत्यापित शिक्षार्थी
★ 4 · 25.05.2026

अच्छा परिचय। मैंने स्पष्ट चरणों की सराहना की, हालांकि बाद के कुछ मॉड्यूल में अधिक उदाहरणों का उपयोग किया जा सकता था।

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शिक्षार्थियों ने यह भी लिया

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। हम कार्ड विवरण स्टोर नहीं करते — Stripe सुरक्षित रूप से संभालता है।

क्या मुझे रिफ़ंड मिल सकता है? +

हाँ — 14 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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