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Data-Science-For-Beginners/translations/hi
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10 months ago
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1-Introduction 🌐 Update translations via Co-op Translator 11 months ago
2-Working-With-Data 🌐 Update translations via Co-op Translator 11 months ago
3-Data-Visualization 🌐 Update translations via Co-op Translator 11 months ago
4-Data-Science-Lifecycle 🌐 Update translations via Co-op Translator 11 months ago
5-Data-Science-In-Cloud 🌐 Update translations via Co-op Translator 11 months ago
6-Data-Science-In-Wild 🌐 Update translations via Co-op Translator 11 months ago
docs 🌐 Update translations via Co-op Translator 11 months ago
quiz-app 🌐 Update translations via Co-op Translator 11 months ago
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डेटा साइंस के शुरुआती लोगों के लिए - एक पाठ्यक्रम

GitHub Codespaces में खोलें

GitHub लाइसेंस GitHub योगदानकर्ता GitHub मुद्दे GitHub पुल-रिक्वेस्ट PRs स्वागत है

GitHub दर्शक GitHub फोर्क्स GitHub स्टार्स

Azure AI Foundry Developer Forum

Microsoft के Azure Cloud Advocates ने डेटा साइंस पर आधारित 10 सप्ताह, 20 पाठों का पाठ्यक्रम तैयार किया है। प्रत्येक पाठ में प्री-लेसन और पोस्ट-लेसन क्विज़, लिखित निर्देश, समाधान और असाइनमेंट शामिल हैं। हमारा प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण दृष्टिकोण आपको सीखने के दौरान निर्माण करने की अनुमति देता है, जो नई कौशल को स्थायी रूप से सीखने का एक सिद्ध तरीका है।

हमारे लेखकों को हार्दिक धन्यवाद: जैस्मिन ग्रीनवे, दिमित्री सोश्निकोव, नित्या नरसिम्हन, जालेन मैक्गी, जेन लूपर, मॉड लेवी, टिफ़नी सॉटर, क्रिस्टोफर हैरिसन

🙏 विशेष धन्यवाद 🙏 हमारे Microsoft Student Ambassador लेखकों, समीक्षकों और सामग्री योगदानकर्ताओं को, विशेष रूप से आर्यन अरोड़ा, आदित्य गर्ग, अलोंड्रा सांचेज़, अंकिता सिंह, अनुपम मिश्रा, अर्पिता दास, छैल बिहारी दुबे, डिब्री नसोफर, दिशिता भसीन, मज्द साफी, मैक्स ब्लम, मिगुएल कोरेया, मोहम्मा इफ्तेखर (इफ्तु) इब्ने जलाल, नवरिन तबस्सुम, रेमंड वांगसा पुत्रा, रोहित यादव, समृद्धि शर्मा, सान्या सिन्हा, शीना नरूला, तौकीर अहमद, योगेंद्रसिंह पवार, विदुषी गुप्ता, जसलीन सोंधी

@sketchthedocs द्वारा स्केच नोट https://sketchthedocs.dev
शुरुआती लोगों के लिए डेटा साइंस - @nitya द्वारा स्केच नोट

🌐 बहुभाषी समर्थन

GitHub Action के माध्यम से समर्थित (स्वचालित और हमेशा अद्यतन)

फ्रेंच | स्पेनिश | जर्मन | रूसी | अरबी | फारसी | उर्दू | चीनी (सरलीकृत) | चीनी (पारंपरिक, मकाऊ) | चीनी (पारंपरिक, हांगकांग) | चीनी (पारंपरिक, ताइवान) | जापानी | कोरियाई | हिंदी | बंगाली | मराठी | नेपाली | पंजाबी (गुरमुखी) | पुर्तगाली (पुर्तगाल) | पुर्तगाली (ब्राज़ील) | इतालवी | पोलिश | तुर्की | ग्रीक | थाई | स्वीडिश | डेनिश | नॉर्वेजियन | फिनिश | डच | हिब्रू | वियतनामी | इंडोनेशियाई | मलय | टैगालोग (फिलिपिनो) | स्वाहिली | हंगेरियन | चेक | स्लोवाक | रोमानियाई | बुल्गारियाई | सर्बियाई (सिरिलिक) | क्रोएशियाई | स्लोवेनियाई | यूक्रेनी | बर्मी (म्यांमार)

यदि आप अतिरिक्त भाषाओं में अनुवाद चाहते हैं, तो समर्थित भाषाओं की सूची यहां दी गई है।

हमारे समुदाय में शामिल हों

Azure AI Discord

हमारे पास AI के साथ सीखने की एक श्रृंखला चल रही है। अधिक जानें और Learn with AI Series में 18 - 30 सितंबर, 2025 तक शामिल हों। आपको GitHub Copilot का उपयोग करने के टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे।

AI के साथ सीखने की श्रृंखला

क्या आप एक छात्र हैं?

निम्नलिखित संसाधनों से शुरुआत करें:

  • स्टूडेंट हब पेज इस पेज पर आपको शुरुआती संसाधन, स्टूडेंट पैक्स और यहां तक कि मुफ्त प्रमाणपत्र वाउचर प्राप्त करने के तरीके मिलेंगे। यह एक ऐसा पेज है जिसे आप बुकमार्क करना चाहेंगे और समय-समय पर जांचना चाहेंगे क्योंकि हम कम से कम मासिक रूप से सामग्री बदलते हैं।
  • Microsoft Learn Student Ambassadors एक वैश्विक छात्र एंबेसडर समुदाय में शामिल हों, यह Microsoft में आपका प्रवेश द्वार हो सकता है।

शुरुआत करें

शिक्षक: हमने इस पाठ्यक्रम का उपयोग करने के लिए कुछ सुझाव शामिल किए हैं। हमें आपके फीडबैक की आवश्यकता है हमारे चर्चा मंच में!

छात्र: इस पाठ्यक्रम का उपयोग अपने आप करने के लिए, पूरे रिपॉजिटरी को फोर्क करें और अपने आप अभ्यास करें, प्री-लेक्चर क्विज़ से शुरुआत करें। फिर लेक्चर पढ़ें और बाकी गतिविधियों को पूरा करें। कोशिश करें कि पाठों को समझकर प्रोजेक्ट बनाएं बजाय समाधान कोड की नकल करने के; हालांकि, वह कोड प्रत्येक प्रोजेक्ट-आधारित पाठ के /solutions फोल्डर में उपलब्ध है। एक और विचार यह हो सकता है कि दोस्तों के साथ एक अध्ययन समूह बनाएं और सामग्री को एक साथ पढ़ें। आगे की पढ़ाई के लिए, हम Microsoft Learn की सिफारिश करते हैं।

टीम से मिलें

प्रोमो वीडियो

Gif द्वारा मोहित जैसल

🎥 ऊपर दी गई छवि पर क्लिक करें इस प्रोजेक्ट और इसे बनाने वाले लोगों के बारे में वीडियो देखने के लिए!

शिक्षण दृष्टिकोण

हमने इस पाठ्यक्रम को बनाते समय दो शिक्षण दृष्टिकोण चुने हैं: यह सुनिश्चित करना कि यह प्रोजेक्ट-आधारित है और इसमें बार-बार क्विज़ शामिल हैं। इस श्रृंखला के अंत तक, छात्र डेटा साइंस के बुनियादी सिद्धांतों को सीखेंगे, जिनमें नैतिक अवधारणाएं, डेटा तैयारी, डेटा के साथ काम करने के विभिन्न तरीके, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, डेटा विश्लेषण, डेटा साइंस के वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामले और अधिक शामिल हैं।

इसके अलावा, कक्षा से पहले एक कम दबाव वाला क्विज़ छात्र को विषय सीखने की ओर प्रेरित करता है, जबकि कक्षा के बाद दूसरा क्विज़ आगे की जानकारी को बनाए रखने में मदद करता है। यह पाठ्यक्रम लचीला और मजेदार बनाया गया है और इसे पूरे या आंशिक रूप से लिया जा सकता है। प्रोजेक्ट छोटे से शुरू होते हैं और 10 सप्ताह के चक्र के अंत तक धीरे-धीरे जटिल हो जाते हैं।

हमारा आचार संहिता, योगदान, अनुवाद दिशानिर्देश देखें। हम आपके रचनात्मक फीडबैक का स्वागत करते हैं!

प्रत्येक पाठ में शामिल हैं:

  • वैकल्पिक स्केच नोट
  • वैकल्पिक पूरक वीडियो
  • प्री-लेसन वार्मअप क्विज़
  • लिखित पाठ
  • प्रोजेक्ट-आधारित पाठों के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए चरण-दर-चरण गाइड
  • ज्ञान जांच
  • एक चुनौती
  • पूरक पढ़ाई
  • असाइनमेंट
  • पोस्ट-लेसन क्विज़

क्विज़ के बारे में एक नोट: सभी क्विज़ Quiz-App फोल्डर में शामिल हैं, प्रत्येक में तीन प्रश्नों के 40 कुल क्विज़। वे पाठों के भीतर से लिंक किए गए हैं, लेकिन क्विज़ ऐप को स्थानीय रूप से चलाया जा सकता है या Azure पर तैनात किया जा सकता है; quiz-app फोल्डर में दिए गए निर्देशों का पालन करें। उन्हें धीरे-धीरे स्थानीयकृत किया जा रहा है।

पाठ

 Sketchnote by @sketchthedocs https://sketchthedocs.dev
डेटा साइंस फॉर बिगिनर्स: रोडमैप - स्केच नोट @nitya द्वारा
पाठ संख्या विषय पाठ समूह सीखने के उद्देश्य लिंक किया गया पाठ लेखक
01 डेटा साइंस की परिभाषा परिचय डेटा साइंस के पीछे के मूलभूत सिद्धांतों को समझें और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और बिग डेटा से कैसे संबंधित है। पाठ वीडियो Dmitry
02 डेटा साइंस नैतिकता परिचय डेटा नैतिकता के सिद्धांत, चुनौतियाँ और ढांचे। पाठ Nitya
03 डेटा की परिभाषा परिचय डेटा को कैसे वर्गीकृत किया जाता है और इसके सामान्य स्रोत। पाठ Jasmine
04 सांख्यिकी और संभावना का परिचय परिचय डेटा को समझने के लिए संभावना और सांख्यिकी की गणितीय तकनीकें। पाठ वीडियो Dmitry
05 संबंधपरक डेटा के साथ काम करना डेटा के साथ काम करना संबंधपरक डेटा का परिचय और SQL (जिसे "सी-क्वेल" कहा जाता है) के साथ संबंधपरक डेटा का अन्वेषण और विश्लेषण करने की मूल बातें। पाठ Christopher
06 NoSQL डेटा के साथ काम करना डेटा के साथ काम करना गैर-संबंधपरक डेटा का परिचय, इसके विभिन्न प्रकार और दस्तावेज़ डेटाबेस का अन्वेषण और विश्लेषण करने की मूल बातें। पाठ Jasmine
07 पायथन के साथ काम करना डेटा के साथ काम करना Pandas जैसी लाइब्रेरी के साथ डेटा अन्वेषण के लिए पायथन का उपयोग करने की मूल बातें। पायथन प्रोग्रामिंग की बुनियादी समझ की सिफारिश की जाती है। पाठ वीडियो Dmitry
08 डेटा तैयारी डेटा के साथ काम करना डेटा को साफ़ और बदलने के लिए तकनीकों पर चर्चा, ताकि गायब, गलत या अधूरी जानकारी की चुनौतियों को संभाला जा सके। पाठ Jasmine
09 मात्राओं का विज़ुअलाइज़ेशन डेटा विज़ुअलाइज़ेशन Matplotlib का उपयोग करके पक्षी डेटा 🦆 को विज़ुअलाइज़ करना सीखें। पाठ Jen
10 डेटा वितरण का विज़ुअलाइज़ेशन डेटा विज़ुअलाइज़ेशन अंतराल के भीतर अवलोकन और रुझानों को विज़ुअलाइज़ करना। पाठ Jen
11 अनुपात का विज़ुअलाइज़ेशन डेटा विज़ुअलाइज़ेशन अलग-अलग और समूहित प्रतिशत को विज़ुअलाइज़ करना। पाठ Jen
12 संबंधों का विज़ुअलाइज़ेशन डेटा विज़ुअलाइज़ेशन डेटा सेट और उनके वेरिएबल्स के बीच कनेक्शन और सहसंबंध को विज़ुअलाइज़ करना। पाठ Jen
13 सार्थक विज़ुअलाइज़ेशन डेटा विज़ुअलाइज़ेशन प्रभावी समस्या समाधान और अंतर्दृष्टि के लिए आपके विज़ुअलाइज़ेशन को मूल्यवान बनाने के लिए तकनीक और मार्गदर्शन। पाठ Jen
14 डेटा साइंस जीवनचक्र का परिचय जीवनचक्र डेटा साइंस जीवनचक्र और डेटा को प्राप्त करने और निकालने के पहले चरण का परिचय। पाठ Jasmine
15 विश्लेषण जीवनचक्र डेटा साइंस जीवनचक्र का यह चरण डेटा का विश्लेषण करने की तकनीकों पर केंद्रित है। पाठ Jasmine
16 संचार जीवनचक्र डेटा से अंतर्दृष्टि को इस तरह प्रस्तुत करना कि निर्णय लेने वालों के लिए इसे समझना आसान हो। पाठ Jalen
17 क्लाउड में डेटा साइंस क्लाउड डेटा क्लाउड में डेटा साइंस और इसके लाभों का परिचय। पाठ Tiffany और Maud
18 क्लाउड में डेटा साइंस क्लाउड डेटा लो कोड टूल्स का उपयोग करके मॉडल को प्रशिक्षित करना। पाठ Tiffany और Maud
19 क्लाउड में डेटा साइंस क्लाउड डेटा Azure Machine Learning Studio के साथ मॉडल को तैनात करना। पाठ Tiffany और Maud
20 वास्तविक दुनिया में डेटा साइंस वास्तविक दुनिया में वास्तविक दुनिया में डेटा साइंस संचालित परियोजनाएँ। पाठ Nitya

GitHub Codespaces

Codespace में इस सैंपल को खोलने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. कोड ड्रॉप-डाउन मेनू पर क्लिक करें और Open with Codespaces विकल्प चुनें।
  2. पैन के नीचे + New codespace चुनें। अधिक जानकारी के लिए, GitHub दस्तावेज़ देखें।

VSCode Remote - Containers

अपने स्थानीय मशीन और VSCode का उपयोग करके इस रिपॉजिटरी को कंटेनर में खोलने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. यदि यह पहली बार है जब आप डेवलपमेंट कंटेनर का उपयोग कर रहे हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपका सिस्टम प्री-रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है (जैसे कि Docker इंस्टॉल हो) शुरुआती दस्तावेज़ में।

इस रिपॉजिटरी का उपयोग करने के लिए, आप इसे एक अलग Docker वॉल्यूम में खोल सकते हैं:

नोट: अंदरूनी तौर पर, यह Remote-Containers: Clone Repository in Container Volume... कमांड का उपयोग करेगा ताकि स्रोत कोड को स्थानीय फाइल सिस्टम के बजाय Docker वॉल्यूम में क्लोन किया जा सके। वॉल्यूम कंटेनर डेटा को बनाए रखने के लिए पसंदीदा तंत्र हैं।

या स्थानीय रूप से क्लोन की गई या डाउनलोड की गई रिपॉजिटरी खोलें:

  • इस रिपॉजिटरी को अपने स्थानीय फाइल सिस्टम पर क्लोन करें।
  • F1 दबाएं और Remote-Containers: Open Folder in Container... कमांड चुनें।
  • इस फ़ोल्डर की क्लोन की गई कॉपी चुनें, कंटेनर के शुरू होने की प्रतीक्षा करें, और चीजों को आज़माएं।

ऑफलाइन एक्सेस

आप इस दस्तावेज़ को ऑफलाइन Docsify का उपयोग करके चला सकते हैं। इस रिपॉजिटरी को फोर्क करें, Docsify इंस्टॉल करें अपने स्थानीय मशीन पर, फिर इस रिपॉजिटरी के रूट फ़ोल्डर में docsify serve टाइप करें। वेबसाइट आपके localhost पर पोर्ट 3000 पर सर्व की जाएगी: localhost:3000

नोट, नोटबुक्स Docsify के माध्यम से रेंडर नहीं होंगे, इसलिए जब आपको नोटबुक चलाने की आवश्यकता हो, तो इसे अलग से VS Code में Python कर्नेल चलाकर करें।

अन्य पाठ्यक्रम

हमारी टीम अन्य पाठ्यक्रम भी बनाती है! देखें:


अस्वीकरण:
यह दस्तावेज़ AI अनुवाद सेवा Co-op Translator का उपयोग करके अनुवादित किया गया है। जबकि हम सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, कृपया ध्यान दें कि स्वचालित अनुवाद में त्रुटियां या अशुद्धियां हो सकती हैं। मूल भाषा में उपलब्ध मूल दस्तावेज़ को आधिकारिक स्रोत माना जाना चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, पेशेवर मानव अनुवाद की सिफारिश की जाती है। इस अनुवाद के उपयोग से उत्पन्न किसी भी गलतफहमी या गलत व्याख्या के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं।