
Data Science with R & Python F for PC
Concept Apps World
GameLoop एमुलेटर के साथ पीसी पर Data Science with R & Python F डाउनलोड करें
पीसी पर Data Science with R & Python F
Data Science with R & Python F, डेवलपर Concept Apps World से आ रहा है, अतीत में Android सिस्टर्म पर चल रहा है।
अब, आप Data Science with R & Python F को पीसी पर GameLoop के साथ आसानी से खेल सकते हैं।
इसे GameLoop लाइब्रेरी या खोज परिणामों में डाउनलोड करें। अब और गलत समय पर बैटरी या निराशाजनक कॉलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
बस मुफ्त में बड़ी स्क्रीन पर Data Science with R & Python F पीसी का आनंद लें!
Data Science with R & Python F परिचय
डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में उछाल है।
डेटा विज्ञान मूल रूप से वैज्ञानिक तरीकों, प्रक्रियाओं और एल्गोरिदम का उपयोग करके अंतर्दृष्टि, समझ और ज्ञान के लिए संरचित या असंरचित डेटा को परिवर्तित कर रहा है।
R और Python डेटा साइंस में सांख्यिकीय, गणितीय, डेटा आघात, अन्वेषण और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए उपयोग की जाने वाली मुक्त ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। यह संरचित (संगठित) और अर्ध-संरचित (अर्ध-संगठित) डेटा से निपट सकता है।
डेटा विज्ञान के लिए आर सीखने के लिए हमने सभी पहलुओं को निम्न प्रकार से कवर किया है:
• परिचय
• आर में डेटा-प्रकार
• चर में आर
• ऑपरेटरों में आर
• सशर्त बयान
• लूप स्टेटमेंट्स
• लूप नियंत्रण विवरण
• आर स्क्रिप्ट
• आर कार्य
• कस्टम समारोह
• डेटा संरचनाएं
& # 8270; परमाणु वैक्टर
& # 8270; आव्यूह
& # 8270; Arrays
& # 8270; कारक
& # 8270; डेटा फ्रेम्स
& # 8270; सूची
• आयात / निर्यात डेटा - डेटा संरचना के लिए मान असाइन करें
• डेटा हेरफेर / परिवर्तन
• बेस आर के कार्य को लागू करें
• dplyr पैकेज
पायथन के लिए हमने निम्नलिखित कवर किया -
& # 10020; पर्यावरण स्थापना और पायथन की अनिवार्यता
& # 10045; परिचय और पर्यावरण सेटअप
& # 10045; अजगर में चर कार्य
पायथन में & # 10045; डेटा प्रकार
& # 10045; डेटा संरचना: टपल
& # 10045; डेटा संरचना: सूची
डेटा संरचना: डिक्शनरी (डिक्ट)
& # 10045; डेटा संरचना: सेट
& # 10045; मूल संचालक: में
& # 10045; मूल संचालक: + (प्लस)
& # 10045; मूल संचालक: * (गुणा करें)
& # 10045; कार्य
पाइथन में & # 10045; अंतर्निहित अनुक्रम समारोह
& # 10045; नियंत्रण प्रवाह विवरण: यदि, एलिफ, और
& # 10045; नियंत्रण प्रवाह विवरण: लूप्स के लिए
नियंत्रण प्रवाह विवरण: जबकि लूप
& # 10045; अपवाद हैंडलिंग
& # 10020; पायथन में न्यूमपी के साथ गणितीय संगणना
& # 10045; अर्रे के प्रकार
& # 10045; ndarray के गुण
& # 10045; मूल संचालन
& # 10045; एरियर तत्व तक पहुंचना
& # 10045; प्रतिलिपि और दृश्य
सार्वभौमिक कार्य (ufunc)
& # 10045; आकार हेरफेर
& # 10045; प्रसारण
& # 10045; रैखिक बीजगणित
& # 10020; पंडों के साथ डेटा हेरफेर
• क्यों पंडों?
• डेटा संरचनाएं
• श्रृंखला - निर्माण
• श्रृंखला - एक्सेस तत्व
• श्रृंखला - वेक्टरिंग ऑपरेशन
• डेटाफ़्रेम - निर्माण
• डेटाफ़्रेम देखना
• गुम मानों को संभालना
• कार्यों के साथ डेटा संचालन
डेटा संचालन के लिए सांख्यिकीय कार्य
• GroupBy के साथ डेटा ऑपरेशन
• डेटा ऑपरेशन: सॉर्टिंग
• डेटा ऑपरेशन: मर्ज, डुप्लिकेट, कॉनटेनटेशन
पंडों में एसक्यूएल ऑपरेशन
इस क्षेत्र में सीखने के लिए सांख्यिकी महत्वपूर्ण हिस्सा है।
आंकड़ों में उपयोग की जाने वाली शर्तें शुरुआती लोगों के लिए समझने में बहुत अजीब और कठिन हैं, इसलिए हमने इन शब्दों को डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई क्षेत्र में नोविस, इंटरमीडिएट या उन्नत स्तर के लोगों के लिए बहुत आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की।
यहाँ हमने आँकड़ों में प्रयुक्त बहुत सारे शब्दों को शामिल किया है जैसे -
• परिकल्पनाएँ
• मात्रात्मक विधियां
• गुणात्मक तरीके
• स्वतंत्र और आश्रित चर
• प्रिडिक्टर और आउटकम वैरिएबल
• श्रेणीगत चर
• बाइनरी चर
• नाममात्र का चर
• साधारण चर
• लगातार बदलने वाला
• अंतराल चर
• अनुपात चर
• असतत चर
• गड़बड़ी करने वाले चर
• माप त्रुटि
• वैधता और विश्वसनीयता
• डेटा संग्रह के दो तरीके
• भिन्नता के प्रकार
• अनैच्छिक परिवर्तन
• व्यवस्थित रूपांतर
• आवृत्ति वितरण
• मतलब
• मध्यस्थ
• साधन
• डेटा के वितरण में फैलाव
• रेंज
• अन्तःचतुर्थक श्रेणी
• चतुर्थांश
• संभावना
• मानक विचलन
इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि नमूना परियोजना को छोड़कर पूरी सामग्री ऑफ़लाइन उपलब्ध है, नमूना परियोजना भाग ऑनलाइन है क्योंकि हम इसे नियमित रूप से वेब आधारित जोड़ते रहते हैं।
मोबाइल डिवाइस पर ऑनलाइन संकलक, आप मोबाइल पर कोड लिख सकते हैं और आउटपुट देखने के लिए इसे चला सकते हैं।
सिमुलेशन टेस्ट / परीक्षा - इस सिमुलेशन परीक्षा का प्रयास करके डेटा विज्ञान में अपने ज्ञान की जांच करें, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प और 1 सही उत्तर हैं।
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शिक्षाजानकारी
डेवलपर
Concept Apps World
नवीनतम संस्करण
2.4-free
आखरी अपडेट
2020-05-07
श्रेणी
शिक्षा
पर उपलब्ध
Google Play
और दिखाओ
पीसी पर गेमलूप के साथ Data Science with R & Python F कैसे खेलें
1. आधिकारिक वेबसाइट से GameLoop डाउनलोड करें, फिर GameLoop को स्थापित करने के लिए exe फ़ाइल चलाएँ।
2. गेमलूप खोलें और "Data Science with R & Python F" खोजें, खोज परिणामों में Data Science with R & Python F खोजें और "इंस्टॉल करें" पर क्लिक करें।
3. GameLoop पर Data Science with R & Python F खेलने का आनंद लें।
Minimum requirements
OS
Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
GPU
GTX 1050
CPU
i3-8300
Memory
8GB RAM
Storage
1GB available space
Recommended requirements
OS
Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
GPU
GTX 1050
CPU
i3-9320
Memory
16GB RAM
Storage
1GB available space