RRepoGEO

REPOGEO 报告 · LITE

functime-org/functime

默认分支 main · commit 71e11992 · 扫描时间 2026/5/12 15:08:35

星标 1,171 · Fork 63

AI 可见性总分
40 /100
亟需修复
品类召回
0 / 2
在所有问题中均未被推荐
规则结果
通过 2 · 警告 0 · 失败 0
客观元数据检查
AI 认识你的名字
3 / 3
直接询问时,AI 是否点名你的仓库
如何阅读这份报告

行动计划告诉你下一步要做什么——按影响力排序、可直接复制粘贴的修改。品类可见性是真正的 GEO 测试:当用户向 AI 提一个不带品牌、本应让 functime-org/functime 浮出水面的问题时,AI 是真的推荐了你,还是推荐了你的竞品?客观检查验证 AI 引擎最先权衡的那些元数据信号。自指检查判断 AI 是否还认识你的名字。

行动计划 — 可复制粘贴的修复

3 条由 gemini-2.5-flash 生成、按优先级排序的修改。修完后请把对应条目标记为完成。

整体方向
  • highreadme#1
    Strengthen README's opening paragraph to emphasize Polars and panel data

    原因:

    当前
    functime** is a powerful Python library for production-ready **global forecasting** and **time-series feature extraction** on **large panel datasets**.
    复制粘贴的修复
    functime** is a powerful Python library for production-ready **global forecasting** and **time-series feature extraction** on **large panel datasets**, built with Polars for embarrassingly parallel processing.
  • mediumabout#2
    Add mention of Rust backend to the repository description

    原因:

    当前
    Time-series machine learning at scale. Built with Polars for embarrassingly parallel feature extraction and forecasts on panel data.
    复制粘贴的修复
    Time-series machine learning at scale, powered by a Rust backend for extreme performance. Built with Polars for embarrassingly parallel feature extraction and forecasts on panel data.
  • lowtopics#3
    Add more specific topics to highlight global forecasting and Rust backend

    原因:

    当前
    feature-engineering, forecasting, machine-learning, panel-data, polars, python, time-series
    复制粘贴的修复
    feature-engineering, forecasting, global-forecasting, machine-learning, panel-data, polars, python, rust-powered, time-series

本次扫描解析到的品类 GEO 通道:google/gemini-2.5-flash, deepseek/deepseek-v4-flash

品类可见性 — 真正的 GEO 测试

向 google/gemini-2.5-flash 提出的不带品牌问题。AI 推荐了你,还是推荐了别人?

各模型使用同一组问题 — 切换标签对比回答与排名。

召回
0 / 2
0% 的问题里出现了 functime-org/functime
平均排名
越小越好。#1 表示首位推荐。
声量占比
0%
在所有被点名的工具中,你占了多少?
头号对手
Dask
在 2 个问题中被推荐 2 次
竞品排行
  1. Dask · 被推荐 2 次
  2. PyCaret · 被推荐 1 次
  3. Apache Spark · 被推荐 1 次
  4. Prophet (Facebook Prophet) · 被推荐 1 次
  5. Nixtla · 被推荐 1 次
  • 品类问题
    How to perform scalable time-series forecasting and feature extraction on large panel datasets?
    你:未被推荐
    AI 推荐顺序:
    1. PyCaret
    2. Dask
    3. Apache Spark
    4. Prophet (Facebook Prophet)
    5. Nixtla
    6. StatsForecast
    7. NeuralForecast
    8. Chronos
    9. Featuretools
    10. Apache Spark MLlib
    11. Spark-TS
    12. Databricks AutoML
    13. Photon
    14. Delta Lake
    15. MLflow
    16. Amazon Forecast

    AI 推荐了 16 个替代方案,却始终没点名 functime-org/functime。这就是要补上的差距。

    查看 AI 完整回答
  • 品类问题
    Python library for embarrassingly parallel time-series feature engineering using Polars?
    你:未被推荐
    AI 推荐顺序:
    1. Polars
    2. Dask
    3. Joblib
    4. Ray
    5. PySpark

    AI 推荐了 5 个替代方案,却始终没点名 functime-org/functime。这就是要补上的差距。

    查看 AI 完整回答

客观检查

针对 AI 引擎最看重的元数据信号的规则审计。

  • Metadata completeness
    pass

  • README presence
    pass

自指检查

当被直接问到你时,AI 是否还知道你的仓库存在?

  • Compared to common alternatives in this category, what is the core differentiator of functime-org/functime?
    pass
    AI 明确点名了 functime-org/functime

    AI 的回答可能信誓旦旦却是错的。请按事实核对:技术栈、目标人群、差异化点是不是和你实际的对得上?

  • If a team adopts functime-org/functime in production, what risks or prerequisites should they evaluate first?
    pass
    AI 明确点名了 functime-org/functime

    AI 的回答可能信誓旦旦却是错的。请按事实核对:技术栈、目标人群、差异化点是不是和你实际的对得上?

  • In one sentence, what problem does the repo functime-org/functime solve, and who is the primary audience?
    pass
    AI 明确点名了 functime-org/functime

    AI 的回答可能信誓旦旦却是错的。请按事实核对:技术栈、目标人群、差异化点是不是和你实际的对得上?

嵌入你的 GEO 徽章

把这个徽章贴进 functime-org/functime 的 README。每次重新扫描都会自动更新,并跳到最新报告——是「我在乎 AI 可发现性」最简单的公开证明。

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MARKDOWN(README)
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