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文檔簡(jiǎn)介
1、近年來(lái),隨著我國(guó)高等院校招生規(guī)模的逐漸擴(kuò)大,學(xué)生人數(shù)迅速增加,高校積累的就業(yè)數(shù)據(jù)不斷增多。與此同時(shí),伴隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高速發(fā)展,數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的迅速發(fā)展及數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用,高校就業(yè)信息管理也隨之變得越來(lái)越數(shù)字化,如何利用這些信息資源完善高校就業(yè)信息管理已成為高校就業(yè)數(shù)據(jù)的一個(gè)研究方向。目前高校使用的就業(yè)信息管理系統(tǒng)可以進(jìn)行簡(jiǎn)單的事務(wù)操作,尚不能對(duì)就業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行多角度、多層次的分析與挖掘,缺乏綜合分析和決策支持能力。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的出現(xiàn)
2、正符合了科學(xué)的管理手段與現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的需求,它可以處理大規(guī)模數(shù)據(jù),能夠發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)背后有用的知識(shí),以輔助管理者的決策。因此,將數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用于高校就業(yè)信息管理系統(tǒng)具有重要的意義。
本文主要研究?jī)?nèi)容如下:
(1)針對(duì)高校就業(yè)信息數(shù)據(jù)中存在大量的量化屬性和分類屬性,提出了一種基于k-means的量化關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法KMSQAR,該方法首先利用聚類算法k-means對(duì)量化屬性進(jìn)行合理分區(qū),將量化屬性轉(zhuǎn)化
3、為布爾型,其次利用改進(jìn)的布爾關(guān)聯(lián)規(guī)則方法對(duì)此進(jìn)行關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘。改進(jìn)的布爾關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘方法將待挖掘的數(shù)據(jù)項(xiàng)用二進(jìn)制表示,以位的操作來(lái)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)集的連接、剪枝等功能。
(2)對(duì)高校就業(yè)信息管理系統(tǒng)進(jìn)行了需求分析、功能設(shè)計(jì)及數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)等,結(jié)合KMSQAR算法,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了高校就業(yè)信息管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)可以對(duì)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘,找出學(xué)生的受教育屬性和就業(yè)屬性之間的關(guān)聯(lián)性,同時(shí)將學(xué)生的成績(jī)與規(guī)則結(jié)果進(jìn)行匹配,給畢業(yè)生提供匹配度較高的就業(yè)推薦
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