Python, Pandas, और NumPy के साथ डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग — PickAClass
3.5 (2) ⏱ 2 घंटे 42 मिनट 📚 27 पाठ 🎧 ऑडियो संस्करण

Python, Pandas, और NumPy के साथ डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग

डेटा साइंस के लिए आवश्यक Python लाइब्रेरीज़ में महारत हासिल करें, Pandas और NumPy के साथ डेटासेट को साफ़ करने से लेकर Scikit-Learn के साथ अपने पहले मशीन लर्निंग मॉडल बनाने तक।

  • 💬 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

डेटा आधुनिक निर्णय लेने की रीढ़ है, लेकिन कच्चा डेटा (raw data) शायद ही कभी विश्लेषण के लिए तैयार होता है। गंदे डेटासेट को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि (actionable insights) में बदलने के लिए, आपको Python डेटा साइंस इकोसिस्टम की मुख्य लाइब्रेरीज़ में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। यह टेक्स्ट-आधारित कोर्स आपको एक पूर्ण शुरुआत करने वाले से लेकर आत्मविश्वास के साथ डेटा में हेरफेर करने, विज़ुअलाइज़ करने और मॉडलिंग करने तक ले जाता है। आप वास्तविक दुनिया के डेटा कार्यों के लिए साफ़, कुशल Python कोड लिखने से पहले बुनियादी डेटा अवधारणाओं और मुख्य शब्दावली को समझकर शुरुआत करेंगे। इस कोर्स के अंत तक, आप जटिल डेटासेट को साफ़ करने, खोजपूर्ण डेटा विश्लेषण (exploratory data analysis) करने, स्पष्ट विज़ुअलाइज़ेशन बनाने और बुनियादी मशीन लर्निंग पाइपलाइन बनाने में सक्षम होंगे। आप क्या सीखेंगे: - डेटा साइंस की मुख्य शब्दावली को समझें, जिसमें डेटा संरचनाएं (data structures), एरे (arrays), और टाइडी डेटा सिद्धांत शामिल हैं। - Pandas डेटाफ़्रेम, इंडेक्सिंग और आधुनिक मेथड चेनिंग का उपयोग करके सारणीबद्ध डेटा (tabular data) में हेरफेर और उसे साफ़ करें। - NumPy के साथ संख्यात्मक गणना और एरे संचालन कुशलता से करें। - छिपे हुए पैटर्न को उजागर करने के लिए Matplotlib और Seaborn का उपयोग करके जानकारीपूर्ण डेटा विज़ुअलाइज़ेशन बनाएं। - Scikit-Learn पाइपलाइनों का उपयोग करके डेटा तैयार करें और बुनियादी मशीन लर्निंग मॉडल बनाएं। - उद्योग-मानक तकनीकों का उपयोग करके समय-श्रृंखला डेटा (time-series data) का विश्लेषण करें और गायब मानों (missing values) को संभालें। कोर्स डेटा संरचनाओं और सांख्यिकीय शब्दावली की बुनियादी अवधारणाओं के साथ शुरू होता है, और फिर डेटा रैंगलिंग, विज़ुअलाइज़ेशन और बुनियादी भविष्य कहनेवाला मॉडलिंग (predictive modeling) की चरण-दर-चरण लिखित व्याख्याओं के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता है। आप स्पष्ट कोड उदाहरणों को पढ़ेंगे और अपने सीखने को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन किए गए व्यावहारिक लिखित अभ्यासों के माध्यम से अपने ज्ञान को लागू करेंगे। यह कोर्स शुरुआती लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो डेटा साइंस और एनालिटिक्स में नए हैं। Pandas या मशीन लर्निंग के साथ किसी पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है, हालांकि Python चर (variables) और लूप से बुनियादी परिचित होना मददगार है। आज ही डेटा साइंस में अपनी यात्रा शुरू करें और सीखें कि कच्चे डेटा को शक्तिशाली अंतर्दृष्टि में कैसे बदला जाए।

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 42 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
Python, Pandas, और NumPy के साथ डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग
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 31.07.2026
क्रेडेंशियल ID
PCC-2026-X4F7-AP19
P
PickAClass — नाम उपनाम
Python, Pandas, और NumPy के साथ डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग
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)

Sulochana Rodrigo LK सत्यापित शिक्षार्थी
★ 4 · 14.07.2026

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

Наталія Мельник UA
★ 3 · 06.07.2026

हम्म, मुझे यकीन नहीं है कि यह शुरुआती लोगों के लिए आदर्श है। कुछ अवधारणाओं को छोड़ दिया गया था, और उदाहरण हमेशा स्पष्ट नहीं थे।

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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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