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।
Python के साथ मशीन लर्निंग में असंतुलित डेटासेट को संभालना
Python में मजबूत मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए SMOTE, एन्सेम्बल विधियों और लागत-संवेदनशील सीखने का उपयोग करके तिरछे डेटा को संभालना सीखें।
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एआई प्रशिक्षक
किसी भी पाठ के बारे में पूछें और तुरंत, कभी भी स्पष्ट उत्तर पाएँ। -
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कभी भी शुरू करें
कोई शेड्यूल या डेडलाइन नहीं — अपनी गति से, जब चाहें तब सीखें। -
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हिंदी में
पाठ, कार्य और प्रमाणपत्र — सब कुछ पूरी तरह आपकी भाषा में।
इस कोर्स के बारे में
आपको क्या मिलेगा
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समापन प्रमाणपत्र
अपने LinkedIn प्रोफ़ाइल में जोड़ें -
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व्यक्तिगत AI ट्यूटर
किसी पाठ में अटक गए? अपने बिल्ट-इन ट्यूटर से कभी भी, कुछ भी पूछो। -
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ऑडियो संस्करण शामिल
चलते-फिरते सीखें — स्क्रीन की ज़रूरत नहीं -
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लाइफटाइम एक्सेस
कभी भी लौटें, समाप्ति नहीं -
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फ़ोन या कंप्यूटर
कहीं भी, किसी भी डिवाइस पर -
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14-दिन वापसी
बिना सवाल -
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छोटा और केंद्रित
2 घंटे 48 मिनट व्यावहारिक सामग्री
समीक्षाएँ (2)
अच्छा नहीं। गति इधर-उधर थी, और उदाहरण भ्रमित करने वाले थे। मैं इसे सीखने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सुझाव नहीं दूंगा।
शिक्षार्थियों ने यह भी लिया
1. यंत्र शिक्षा का परिचय: पायथन, आर और अनुप्रयोग एआई
मशीन लर्निंग के लिए Python प्रोग्रामिंग की नींव
Data Science Fundamentals: Learn by Building Projects
निवेश प्रबंधन के लिए Python और मशीन लर्निंग
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।
एक बार टॉप-अप करें, आधा भुगतान करें
440 lei जोड़ें → 200 क्रेडिट प्राप्त करें, जिससे प्रत्येक कोर्स लगभग 55,00 lei में पड़ेगा। क्रेडिट कभी समाप्त नहीं होते।
क्रेडिट किसी भी कोर्स पर लागू और कभी समाप्त नहीं होते।