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  • 提交了问题 2017-03-06

    关于3月8日更换评测集合的说明

  • 提交了问题 2017-02-23

    benchmark程序

  • 提交了问题 2017-02-10

    关于提交格式的详细说明

暂无更多信息
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  • 回答了问题 2017-03-23

    可以公布赛题测试集数据么?

    抱歉,但是通常而言,我们不会公布测试数据。 但请继续关注天池平台,我们后续可能会将数据集公开在“数据集”中,并开放在线评测。 https://tianchi.aliyun.com/datalab/index.htm?spm=5176.100065.111.9.uPPoQi
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  • 回答了问题 2017-03-10

    能否公布A榜数据

    暂时肯定不可以。 比赛结束后,有可能会公布。
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  • 回答了问题 2017-03-08

    关于3月8日更换评测集合的说明

    回 9楼(zchenack) 的帖子 数据没有变化,只是评测的商家变了。 选手们提交的依旧是2000家的预测结果。 ------------------------- 回 8楼(岩) 的帖子 请注意在LeaderboardB下面提交。
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  • 提交了问题 2017-03-06

    关于3月8日更换评测集合的说明

  • 回答了问题 2017-03-03

    今天下午一直提交失败怎么回事?有人遇到类似情况吗??

    这是文件上传失败。 请刷新网页后再次尝试。
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  • 回答了问题 2017-03-03

    Result结果的Ranking出来 “NaN”且排名未更新

    回 楼主(michaelfeng) 的帖子 请过一段时间刷新看看。 如果到现在还是有loss但是没有排名的情况,请将参赛队伍id与选手id发送至邮箱 tianchi_ijcai2017@service.alibaba.com。 我们检查一下。
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  • 回答了问题 2017-03-03

    提交后显示Loss为无请问是什么原因造成的

    5.Q:提交结果后Loss显示为NaN? A:NaN代表您的提交存在错误。请检查提交文件内容的完整性,以及格式的正确性。可以参考prediction_example.csv的格式。 首先请确认shop_id是否正确。shop_id应该为1至2000的整数值。缺少或异常的shop_id都会导致提交错误。 其次请确认预测结果格式是否正确。预测结果应为非负整数,而且不能为空。 最后请确认文件使用utf-8 without BOM格式存储。
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  • 回答了问题 2017-03-02

    提交总是没结果

    回 楼主(liuyinglxl) 的帖子 对文件名并没有要求。 请将您的结果文件发送至 tianchi_ijcai2017@service.alibaba.com,以确定具体问题所在。
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  • 回答了问题 2017-02-24

    数据集问题

    2016.11.01-2016.11.14 是需要预测的区间范围,不在数据提供的范围之内。
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  • 提交了问题 2017-02-23

    benchmark程序

  • 回答了问题 2017-02-23

    benchmark程序

    如果发现提交后,loss和排名都是无,请按一下几条详细检查提交格式: 1.  shop_id:shop_id应该为1至2000的整数值。缺少或异常的shop_id都会导致提交错误。可参考prediction_example.csv第一列。 2. 预测结果:预测结果应是非负整数,而且不能为空 3. 存储格式:最后请确认文件使用utf-8 without BOM格式存储。 目前,大部分问题是第二条,请详细检查预测结果是否都是非负整数。 如果依然无法解决,请将文件以附件方式发送至 tianchi_ijcai2017@service.alibaba.com,我们会尽快回复。 ------------------------- #coding=utf-8 import numpy as np import pandas as pd # your path to table user_pay user_pay = 'user_pay.txt' # load data print('loading data...') user_pay_df = pd.read_table(user_pay, sep=',', header=None, \    names=['user_id', 'shop_id', 'time_stamp'], \    dtype={'user_id':'str', 'shop_id':'str', 'time_stamp':'str'}) # generate customer flow print('generating customer flow...') user_pay_df['time_stamp'] = user_pay_df['time_stamp'].str[:10] customer_flow = user_pay_df.groupby(['shop_id', 'time_stamp']).size() # predict fid = open('prediction_example.csv', 'w') for shop_id in xrange(1, 2001):     print('predicting: %4d/2000'%shop_id)     weekly_flow = pd.Series(np.zeros(7, dtype=int),         [d.strftime('%Y-%m-%d') for d in pd.date_range('10/25/2016', periods=7)])     flow = customer_flow.loc[str(shop_id), '2016-10-25':'2016-10-31']     weekly_flow[flow.index.get_level_values(1)] = flow     # use latest week's customer flow to predict following 2 weeks' customer flow     predictons = ','.join([str(x) for x in list(weekly_flow)*2])     fid.write('%d,%s\n'%(shop_id, predictons)) fid.close() print('Finish')
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  • 回答了问题 2017-02-21

    能否自费从odps上读取资源

    抱歉,此数据目前并不能够从odps项目中读取。
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  • 回答了问题 2017-02-19

    关于提交格式的详细说明

    回 2楼(翻天猴) 的帖子 可以
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  • 回答了问题 2017-02-17

    数加平台中IJCAI-15 数据表名称是什么?

    本次比赛不需要使用到数加平台。 数据可以直接在赛题与数据中下载。
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  • 回答了问题 2017-02-17

    提交的CSV格式问题

    2月8日-3月7日:评测将在每天的8:00, 16:00 和24:00 触发 。评测触发前可多次提交,新版本将覆盖原版本; 3月8日-3月14日:评测将在每天的16:00 触发,评测触发前可多次提交,新版本将覆盖原版本; 评测触发前,不论提交多少个csv文件,都只会计算最近的一个。 换句话说,3月7日前,每天最多获得3次成绩。 3月8日后,每天最多获得1次成绩。 ------------------------- 可以的,直接发送到 tianchi_ijcai2017@service.alibaba.com就可以了 ------------------------- 可以的,直接发送到 tianchi_ijcai2017@service.alibaba.com就可以了
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  • 回答了问题 2017-02-17

    关于每天的评测时间问题

    参赛选手中,各个国家地区的人都有,所以时间设置上相对均匀。
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  • 回答了问题 2017-02-16

    关于3月7日换数据的细节

    2月8日至3月7日间,我们仅会对提交的2000个商家中约50%的店铺(固定)进行评测。 3月8日之后,我们将对全部2000个商家的预测结果进行评测。 实际提交的预测内容并没有改变。
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  • 回答了问题 2017-02-12

    关于预测数据和真实数据部分为0时,损失函数值为多少?

    是的。
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  • 回答了问题 2017-02-11

    关于数据去重

    支付时间经过脱敏处理,统一精确到了小时。 任意两笔支付之间都是不同的。我不太理解你重复支付的意思。 ------------------------- 同一用户,在同一店铺,一小时内支付多次就会出现如上情况。实际上,这是多次发生在不同时间的不同支付。
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  • 提交了问题 2017-02-10

    关于提交格式的详细说明

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