शुरुआती लोगों के लिए PyTorch: अपना पहला न्यूरल नेटवर्क बनाएं — PickAClass
4.0 (2) ⏱ 3 घंटे 📚 30 पाठ

शुरुआती लोगों के लिए PyTorch: अपना पहला न्यूरल नेटवर्क बनाएं

अपने खुद के प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए टेंसर, ऑटोमैटिक डिफरेंशिएशन और मॉडल ट्रेनिंग के बुनियादी सिद्धांतों में महारत हासिल करें।

  • 💬 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

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? यह कोर्स अग्रणी डीप लर्निंग फ्रेमवर्क में से एक, PyTorch के साथ न्यूरल नेटवर्क को समझने और बनाने के लिए एक स्पष्ट, टेक्स्ट-आधारित मार्ग प्रदान करता है। आप कोर अवधारणाओं से लेकर व्यावहारिक अनुप्रयोग की ओर बढ़ेंगे, यह सीखेंगे कि मॉडल को शुरू से कैसे संरचित और प्रशिक्षित किया जाए। अंत तक, आपके पास स्पष्ट लिखित स्पष्टीकरण और कोड उदाहरणों का उपयोग करके प्रतिगमन (regression) और वर्गीकरण (classification) जैसे कार्यों के लिए अपने स्वयं के न्यूरल नेटवर्क का निर्माण, प्रशिक्षण और मूल्यांकन करने के व्यावहारिक कौशल होंगे। आप क्या सीखेंगे: - PyTorch के मुख्य निर्माण खंडों को जानें: टेंसर और उनके मौलिक संचालन। - ऑटोमैटिक डिफरेंशिएशन को समझें और यह जानें कि PyTorch का autograd इंजन कैसे काम करता है। - nn.Module क्लास का उपयोग करके शुरुआत से पूर्ण न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाएं। - लॉस फ़ंक्शंस और ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिदम सहित पूर्ण ट्रेनिंग लूप को लागू करें। - कस्टम डेटासेट तैयार करने और कुशल मॉडल ट्रेनिंग के लिए DataLoaders का उपयोग करने का अभ्यास करें। - प्रतिगमन और वर्गीकरण दोनों समस्याओं को हल करने के लिए अपने ज्ञान को लागू करें। - छवि डेटा के लिए एक बुनियादी Convolutional Neural Network (CNN) की संरचना का अन्वेषण करें। यह कोर्स मॉडल बनाने और परिष्कृत करने के लिए व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से मार्गदर्शन करने से पहले न्यूरल नेटवर्क के पीछे आवश्यक सिद्धांत से शुरू होता है। प्रत्येक खंड पिछले वाले पर आधारित होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप एक ठोस आधार विकसित करते हैं। यह कोर्स बिल्कुल शुरुआती लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। डीप लर्निंग या PyTorch के साथ पहले से किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, हालांकि Python प्रोग्रामिंग की बुनियादी समझ मददगार है। आज ही पढ़ना शुरू करें और डीप लर्निंग में अपनी यात्रा शुरू करें।

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।
  • ♾️ लाइफटाइम एक्सेस
    कभी भी लौटें, समाप्ति नहीं
  • 📱 फ़ोन या कंप्यूटर
    कहीं भी, किसी भी डिवाइस पर
  • 💸 14-दिन वापसी
    बिना सवाल
  • छोटा और केंद्रित
    3 घंटे 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
शुरुआती लोगों के लिए PyTorch: अपना पहला न्यूरल नेटवर्क बनाएं
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 27.08.2026
क्रेडेंशियल ID
PCC-2026-X4F7-AP19
P
PickAClass — नाम उपनाम
शुरुआती लोगों के लिए PyTorch: अपना पहला न्यूरल नेटवर्क बनाएं
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 (2)

Daniel Evans AU
★ 4 · 11.08.2026

बहुत कुछ सीखा, लेकिन सच कहूं तो कुछ बाद के मॉड्यूल में अधिक गहराई हो सकती थी। फिर भी, एक मूल्यवान अनुभव।

Melkam Tesfaye ET सत्यापित शिक्षार्थी
★ 4 · 13.07.2026

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

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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। 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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