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목록EDA Project/카카오 아레나 (6)
TEAM EDA
카카오 아레나 후기 안녕하세요. TEAM-EDA라는 팀명으로 대회에 나간 김현우라고 합니다. 다른분들에게 도움이 되고자 저희팀의 분석과정및 후기를 정리했습니다. 동기 카카오 추천팀 입사지원 혜택 추천시스템 분야에 대한 도전 분석과정 참고자료의 분석 카카오 추천시스템팀의 분석 브런치 / 유튜브 플랫폼 분석 EDA 진행 베이스라인 생성 및 모델 개선 베이스라인 최종 모델 코드 어려움 추천시스템이라는 생소한 분야 Github통해서 제출하는 점 대회기간이 한달로 짧은 점 소숫점까지 같을 때 sort의 순서가 바뀌는 문제 3가지 스코어를 모두 만족해야 하고 점수가 랭크로 체점되는 점 느낀점 대회기간이 짧고 하루에 제출이 10개까지 가능한 점에서 대회가 되게 속도감이 있었습니다. 그러다보니 많은 실험을 하고 분석하..
TEAM-EDA Kakao Arena Brunch Recommendation 설명 : 베이스라인을 토대로 계속 모델을 개선해서 만든 최종 모델입니다. 링크 : https://github.com/yeonmin/team-eda-brunch-recommendation 점수 : (공개) 0.095604 (3) 0.193543 (4) 10.921002 (3) / (파이널) 0.096109 (3) 0.191240 (8) 11.215200 (3) 폴더 구조 카카오 베이스라인 구조와 동일. res 폴더는 아래와 같이 폴더 구성 submission 폴더에 recommend.txt 파일 생성됨 . ├── res │ ├── predict │ │ └── test.users │ ├── read │ │ ├── 2018100010..
4. What is the Kakao Team Baseline ? 먼저, 우리팀의 베이스라인을 만들기 전에 주최측에서 만든 베이스라인을 확인하도록 하겠습니다. 주최측 베이스라인 링크 README.md의 파일 내용을 읽어보면, 추천방식은 Rule-based기반의 2월1일부터 3월1일까지 가장 인기가 좋았던 글 100건을 추천하는 방식이고 과정은 아래와 같습니다. 학습데이터와 개발데이터를 나눔. 개발데이터에서 평가할 사용자 리스트를 추출. 학습데이터로 만든 모델을 통해서 2에서 뽑은 사용자의 평가점수를 매김. 모든데이터를 학습데이터로 사용해서 3000명의 제출 모델을 만듬. 결론적으로, 제출물의 경우 아래와 같이 모든 유저 3000명이 똑같은 추천 결과물을 가지게 됩니다. -#user_1 @bakchacru..
이 글은 브런치 사용자를 위한 글 추천 대회 - 데이터 탐색(1)에서 이어지는 내용입니다. 이전의 내용이 카카오팀에서 진행하는 분석을 해석한 내용이라면 아래는 브런치와 유튜브를 탐색하면서 어떤식으로 추천시스템을 구성하는지 파악해본 자료입니다. 3) 브런치를 들어가보면서 얻은 아이디어 정리 로그인 하지 않았을 때의 화면 (컴퓨터) 평소에 브런치를 로그인해서 하지 않아서인지 로그인하고 들어가봐도 별로 달라진 것은 없었지만, 시간이 날때 폰과 컴퓨터를 통해서 브런치에서 어떤식으로 추천되는지 살펴봤습니다. 브런치 메인홈에서는 위의 4가지 사진에서 확인할 수 있는 것처럼 왼쪽 메뉴 : 브런치 홈, 브런치 나우, 브런치 책방으로 이루어져 있습니다. 홈에서는 위에서 볼 수 있는 사진이고 나우과 책방의 경우 각각 아래..
브런치 사용자를 위한 글 추천 대회 brunch 데이터를 활용해 사용자의 취향에 맞는 글을 예측하는 대회 아래의 분석자료는 제가 대회를 진행하면서 어떤 순서대로 분석을 진행하고, 어떤 고민을 했는지 정리해놓은 분석자료입니다. 한달이라는 대회 진행과정의 모든것을 적으려고 노력했기에 카카오측에서 제공한 분석자료의 내용도 들어가 있고, 다른 참고자료의 내용들도 많이 들어있습니다. 분석의 진행 과정은 아래와 같습니다. 기존에 카카오측에서 제공한 분석자료 읽으면서 자신만의 관점으로 해석하기. 추천시스템과 관련된 참고자료를 정리. 도메인 분석. 1, 2를 바탕으로 EDA와 베이스라인 잡기. 모델 개선. 0. Overview 먼저 대회를 진행하기에 앞서서 Overview부분을 꼼꼼하게 읽으면서 주최측의 목적, 주의해..
주제 : 브런치 사용자를 위한 글 추천 대회 - brunch 데이터를 활용해 사용자의 취향에 맞는 글을 예측하는 대회 기간 : 2019.06.23 ~ 2019.07.24 팀 : TEAM - EDA 멤버 : 김연민, 김태진, 김현우 결과 : 4등 (공개등수 2등 / 통합등수 4등) 탐색 자료 : 작성중. 코드 : https://github.com/yeonmin/team-eda-brunch-recommendation yeonmin/team-eda-brunch-recommendation kakao arena brunch recommendation. Contribute to yeonmin/team-eda-brunch-recommendation development by creating an account on ..