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第一天(2018年3月21日)

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第三天(2018年3月23日)

目标:突破0分。

第四天(2018年3月24日)

第五天(2018年3月25日 周日)

第六天(2018年3月26日 周一)

第七天(2018年3月27日 周二)

  • 系数α的确定
  • 指数平滑法的计算中,关键是α的取值大小,但α的取值又容易受主观影响,因此合理确定α的取值方法十分重要,一般来说,如果数据波动较大,α值应取大一些,可以增加近期数据对预测结果的影响。如果数据波动平稳,α值应取小一些。理论界一般认为有以下方法可供选择:
  • 经验判断法。这种方法主要依赖于时间序列的发展趋势和预测者的经验做出判断。
  • 1、当时间序列呈现较稳定的水平趋势时,应选较小的α值,一般可在0.05~0.20之间取值;
  • 2、当时间序列有波动,但长期趋势变化不大时,可选稍大的α值,常在0.1~0.4之间取值;
  • 3、当时间序列波动很大,长期趋势变化幅度较大,呈现明显且迅速的上升或下降趋势时,宜选择较大的α值,如可在0.6~0.8间选值,以使预测模型灵敏度高些,能迅速跟上数据的变化;
  • 4、当时间序列数据是上升(或下降)的发展趋势类型,α应取较大的值,在0.6~1之间。
  • 试算法。根据具体时间序列情况,参照经验判断法,来大致确定额定的取值范围,然后取几个α值进行试算,比较不同α值下的预测标准误差,选取预测标准误差最小的α。
  • 在实际应用中预测者应结合对预测对象的变化规律做出定性判断且计算预测误差,并要考虑到预测灵敏度和预测精度是相互矛盾的,必须给予二者一定的考虑,采用折中的α值。

第八天(2018年3月28日 周三)

华为下午4点更新了判题系统。更新前最高分:85.032,同一份文件,更新后得分: 77.158

异常点可能出现在任何日期,不一定是节假日。建议仅从数据规律来判断而不是从日期判断。
另外,如果某天没有任何请求数据,训练集里也不会列出这天的数据,会看起来好像是缺失,需要注意。
训练数据不会人为制造数据缺失(无论是某个时段、某天、某月等)的情况。

第九天(2018年3月29日 周四)

第十天(2018年3月30日 周五)

第十一天(2018年3月31日 周六)

#### ANSWER RUNTIME EXCEPTION ####
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第十二天 (2018年4月1日 周日)

第十三天(2018年4月2日 周一)

后记