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摘要:
近几年,随着高校毕业生数量的逐年增长,高校毕业生的就业问题已引起社会及相关学者的广泛关注.高校毕业生在校历史信息等数据获取困难,导致传统的就业推荐方法缺少对相关数据的综合考虑和利用.论文提出一种基于兴趣敏感度的就业推荐算法.首先,在充分利用高校毕业生与往届就业数据的基础上,提出Sensitive-PersonalRank算法,计算不同企业在历史招聘数据中体现出的对应届毕业生的兴趣敏感度;然后结合兴趣敏感度改进应届毕业生与往届毕业生之间的相似度计算方法;最后,结合企业信任度,将相似的往届毕业生的就业去向推荐给应届毕业生,为其就业提供参考和指导.通过对山东师范大学提供的历史数据进行评测,实验结果表明,该方法可以有效地为应届毕业生提供就业指导和参考.
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文献信息
篇名 基于兴趣敏感度的高校毕业生就业推荐算法
来源期刊 计算机与数字工程 学科 工学
关键词 推荐系统 就业推荐 历史信息 兴趣敏感度 相似度
年,卷(期) 2017,(2) 所属期刊栏目 专栏·Web信息系统及应用
研究方向 页码范围 201-205,253
页数 6页 分类号 TP391
字数 3901字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-9722.2017.02.002
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王洪国 2 12 2.0 2.0
3 丁艳辉 4 13 2.0 3.0
5 金连旭 山东师范大学信息科学与工程学院 4 13 2.0 3.0
11 张骏 山东师范大学信息科学与工程学院 4 13 2.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
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就业推荐
历史信息
兴趣敏感度
相似度
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引文网络交叉学科
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计算机与数字工程
月刊
1672-9722
42-1372/TP
大16开
武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号
1973
chi
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