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import sys
# Deliver more ore to hq (left side of the map) than your opponent. Use radars to find ore but beware of traps!
def std_err(args):
print(args, file=sys.stderr, flush=True)
def get_line():
i = input()
std_err(i)
return i
@TsuMakoto
TsuMakoto / atomic_macro_test.jl
Created December 18, 2021 20:35
NennmatsuLT2021 - demo
module Basic01
function main()
Threads.@threads for i = 1:10
println("(threadid, loop_number) = ($(Threads.threadid()), $(i))")
end
end
end; Basic01.main()
@TsuMakoto
TsuMakoto / 2x2_problem.py
Last active March 23, 2021 11:00
gamma-poissonモデルとdynamic-gamma-poissonモデル
import math
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.stats import gamma, poisson
# parameters
E_p0 = 0.088
g = 500
a = E_p0 * g
@TsuMakoto
TsuMakoto / RentalPartyData.csv
Last active November 30, 2020 08:52
レンタルパーティの画像を収集し、解析した結果 (formはリージョンフォルム等)
party_id name ability item weapon1 weapon2 weapon3 weapon4 id form type1 type2 h a b c d s
1 サザンドラ ふゆう こだわりスカーフ あくのはどう りゅうせいぐん かえんほうしゃ とんぼがえり 1 1 あく ドラゴン 92 105 90 125 90 98
1 ミミッキュ ばけのかわ いのちのたま かげうち シャドークロー じゃれつく つるぎのまい 2 1 ゴースト フェアリー 55 90 80 50 105 96
1 ドリュウズ かたやぶり きあいのタスキ じしん アイアンヘッド がんせきふうじ つのドリル 3 1 じめん はがね 110 135 60 50 65 88
1 ロトム ふゆう こだわりメガネ ハイドロポンプ 10まんボルト ボルトチェンジ トリック 4 3 でんき みず 50 65 107 105 107 86
1 カビゴン あついしぼう とつげきチョッキ のしかかり ヘビーボンバー かみなりパンチ じわれ 5 1 ノーマル 160 110 65 65 110 30
1 アーマーガア ミラーアーマー オボンのみ ブレイブバード ボディプレス てっぺき はねやすめ 6 1 ひこう はがね 98 87 105 53 85 67
2 ピカチュウ せいでんき でんきだま ボルテッカー じゃれつく ねこだまし かわらわり 7 1 でんき 35 55 40 50 50 90
2 バタフリー ふくがん きあいのタスキ ぼうふう ねむりごな ギガドレイン ちょうのまい 8 1 むし ひこう 60 45 50 90 80 70
2 カビゴン くいしんぼう フィラのみ からげんき じしん ほのおのパンチ はらだいこ 9 1 ノーマル 160 110 65 65 110 30
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@TsuMakoto
TsuMakoto / TuringjlTest.ipynb
Last active November 16, 2020 16:27
https://turing.ml/v0.14/tutorials/3-bayesnn/ のチュートリアルを動くように
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@TsuMakoto
TsuMakoto / ReinforcementLearning_sample_CartPoleEnv.jl
Created December 24, 2019 00:52
ReinforcementLearning.jlのサンプル
using Pkg; Pkg.add.(["ReinforcementLearning", "ReinforcementLearningEnvironments", "Flux", "StatsBase", "Plots"])
# import Random # hide
# Random.seed!(1) # hide
using ReinforcementLearning, ReinforcementLearningEnvironments, Flux
# using StatsBase:mean
env = CartPoleEnv(;T=Float32)
ns, na = length(observation_space(env)), length(action_space(env)) # (4, 2)