विषय का अच्छा परिचय। संरचना तार्किक थी, और अधिकांश उदाहरण प्रासंगिक थे, हालांकि मैं कुछ क्षेत्रों में अधिक गहराई चाहता था।
R में कारणात्मक अनुमान (Causal Inference) और DAGs
Directed Acyclic Graphs और R में आधुनिक सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग का उपयोग करके कारण-और-प्रभाव (cause-and-effect) संबंधों की पहचान करना सीखें।
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इस कोर्स के बारे में
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छोटा और केंद्रित
2 घंटे 36 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।
समीक्षाएँ (8)
इसे सचमुच पसंद किया। स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट थे, और दिए गए उदाहरण एकदम सही थे। मैंने बहुत कुछ सीखा।
काफी जानकारीपूर्ण लगा। संरचना तार्किक थी, हालांकि कुछ अधिक उन्नत विषयों को अधिक विस्तृत उदाहरणों से लाभ हो सकता था। फिर भी यह इसके लायक था।
यह एक बढ़िया कोर्स है। संरचना तार्किक है और ज़्यादातर उदाहरण मददगार थे। हालाँकि, कुछ और वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों की आवश्यकता है।
इस कोर्स ने मेरी सभी अपेक्षाओं को पार कर लिया। संरचना तार्किक थी और स्पष्टीकरण बिल्कुल स्पष्ट थे। एक ज़रूरी कोर्स!
यह आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक था। वास्तविक दुनिया के उदाहरण सटीक थे और मेरी समझ को मजबूत करने में मदद मिली। बहुत बढ़िया काम!
मेरी अपेक्षाओं से बढ़कर! संरचना तार्किक थी, और वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों ने वास्तव में सीखने को मजबूत करने में मदद की। महान मूल्य।
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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वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए R: डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन
डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, और Shiny ऐप्स के लिए R प्रोग्रामिंग
R में व्यावहारिक डेटा साइंस: रिग्रेशन, फोरकास्टिंग, और टेक्स्ट माइनिंग
R के साथ सांख्यिकीय आधार
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस कोर्स के लिए मुझे क्या चाहिए? +
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हमेशा के लिए। एक बार खरीदने पर कोर्स आपका है — कभी भी दोबारा देखें।
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