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摘要:
教参书保障与支持服务是高校图书馆对教学活动提供支持服务的重要任务之一.从馆藏图书中识别出高利用率教参书,是后续深入开展教参书保障支持和精准服务的基础和前提条件.基于机器学习方法特点和海量用户动态行为数据,本文首先从借阅人群、借阅时间、利用率三个方面选取了七个维度的核心特征指标对高利用率教参书进行特征指标建模.随后,基于四种主流、典型机器学习算法:支持向量机、决策树、随机森林以及XGBoost,进行了对比实验.实验表现最好的XGBoost算法的查准率(Precision)、查全率(Recall)和F1分数(F1-score)分别为0.849、0.906、0.876,取得了较好的识别结果.
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文献信息
篇名 基于机器学习的高校图书馆高利用率教参书识别研究
来源期刊 图书馆杂志 学科
关键词 机器学习 教参书识别 精准服务
年,卷(期) 2020,(11) 所属期刊栏目 工作研究
研究方向 页码范围 44-52
页数 9页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.13663/j.cnki.lj.2020.11.006
五维指标
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
机器学习
教参书识别
精准服务
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
图书馆杂志
月刊
1000-4254
31-1108/G2
16开
上海市长乐路746号
4-332
1982
chi
出版文献量(篇)
6452
总下载数(次)
6
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51070
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