摘要
随着互联网的快速发展以及信息技术的广泛应用,传统的就业模式已经难以满足日益增长的求职需求和企业招聘需求。
海量的招聘信息、求职者简历以及复杂的匹配关系,使得求职者难以高效地获取有价值的信息,企业也难以精准地找到合适的候选人。
为了解决这些问题,基于招聘信息的就业辅助系统应运而生。
此类系统利用数据挖掘、机器学习等技术,对海量的招聘信息进行分析处理,为求职者提供个性化的职位推荐、求职指导等服务,同时帮助企业提高招聘效率。
本文首先介绍了就业辅助系统的研究背景和意义,并对国内外相关研究现状进行了综述,分析了现有研究的优势和不足。
接着,本文详细阐述了基于招聘信息的就业辅助系统的设计与实现过程,包括系统需求分析、系统架构设计、数据库设计、模块设计以及关键技术实现等方面。
最后,本文对系统进行了测试和评估,验证了系统的有效性和实用性。
关键词:就业辅助系统;招聘信息;数据挖掘;机器学习;个性化推荐
近年来,随着我国高等教育的快速发展,高校毕业生人数逐年攀升,就业形势日益严峻。
传统的就业模式主要依赖于线下招聘会、人才市场等方式,信息传递效率低下,求职者与用人单位之间信息不对称问题突出。
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