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    大數(shù)據(jù)視域下大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺的構(gòu)建

    2021-09-26 08:19:48宿遷學(xué)院馬紅麗咸聰慧蔣子豪丁錢建朱芷嫻
    電子世界 2021年16期
    關(guān)鍵詞:畫像職位畢業(yè)生

    宿遷學(xué)院 馬紅麗 咸聰慧 蔣子豪 丁錢建 朱芷嫻

    大學(xué)生就業(yè)問題一直飽受社會各界的關(guān)注,近幾年隨著畢業(yè)生數(shù)量的增加,企業(yè)招聘要求的提高,畢業(yè)生的處境越來越窘迫,企業(yè)招聘也越來越困難。為了改善畢業(yè)生就業(yè)難和企業(yè)招聘難的問題,該平臺結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)和智能推薦算法,旨在為學(xué)生和企業(yè)提供集精準(zhǔn)職位推薦、精準(zhǔn)人才推薦、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)指導(dǎo)于一體的服務(wù)模式。實(shí)踐表明,平臺在校企合作的模式下,提供就業(yè)信息,既有利于畢業(yè)生快速精確就業(yè),也能夠提高企業(yè)招聘的人才對口率,同時還能將畢業(yè)生的市場需求反作用于學(xué)校的招生工作中。

    在當(dāng)今時代的大背景下,由于高等教育大眾化、普及化進(jìn)程的加快,我國大學(xué)生的就業(yè)問題也呈現(xiàn)出愈演愈烈的趨勢,已經(jīng)成為目前亟待解決的民生問題。一方面,由于畢業(yè)生數(shù)量的不斷增長致使人才市場供應(yīng)大于需求。另一方面,由于社會經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,企業(yè)對人才質(zhì)量和類別的需求也在不斷提高和變化,這就在企業(yè)和高校畢業(yè)生之間產(chǎn)生了需求的鴻溝。因此大數(shù)據(jù)視域下大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺的構(gòu)建十分必要,以學(xué)校為平臺基礎(chǔ),直接為企業(yè)和畢業(yè)生搭建供求鏈來實(shí)現(xiàn)大學(xué)生精準(zhǔn)就業(yè)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

    本文實(shí)現(xiàn)目標(biāo)是構(gòu)建一個大數(shù)據(jù)技術(shù)和智能推薦算法相結(jié)合的人職雙向推薦平臺,采用“校企合作”的核心內(nèi)推體系,憑借學(xué)校與企業(yè)之間的合作關(guān)系,給予就業(yè)者適當(dāng)?shù)木蜆I(yè)指導(dǎo)及推薦,提高了就業(yè)率以及人才對口率。

    1 平臺分析

    1.1 構(gòu)建目標(biāo)

    在平臺的設(shè)計(jì)過程中考慮到畢業(yè)生用戶、學(xué)校和用人單位三類用戶的不同角色之間的需要的功能,利用信息共享,使各類用戶在系統(tǒng)中的作用發(fā)揮到最大化。

    通過對校友信息進(jìn)行選擇提取和智能分析,結(jié)合學(xué)校具體專業(yè)特點(diǎn),聯(lián)合企業(yè),即時公開招聘信息,雙向智能地幫助學(xué)生找到心儀的工作,同時助推高校、畢業(yè)生、企業(yè)的深度合作。有以下兩個主要功能:

    建立畢業(yè)生用戶畫像,在規(guī)范數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),同步各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)到中心數(shù)據(jù)庫之后,我們可以通過中心數(shù)據(jù)庫抽取數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘分析?;诋厴I(yè)生的簡歷信息、專業(yè)、興趣愛好以及行為數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,構(gòu)建出符合學(xué)生需求的行為模式方法,從而有效的推薦職位給畢業(yè)生,促進(jìn)就業(yè)。

    建立個性化智能推薦服務(wù)平臺,系統(tǒng)基于協(xié)同過濾推薦算法實(shí)現(xiàn)人才和職位之間的雙向推薦。人才推薦就是依據(jù)企業(yè)單位具體的招聘需求,給用人單位推薦可能符合要求的專業(yè)人才,促使企業(yè)能夠快速獲取人才資源。職位推薦則是依據(jù)畢業(yè)生個人求職要求,結(jié)合與之相似用戶的就業(yè)信息,給畢業(yè)生推薦可能符合學(xué)生就業(yè)需求的的職位。

    1.2 平臺架構(gòu)描述

    本平臺通過大數(shù)據(jù)技術(shù),以校企互助為機(jī)制,以推薦就業(yè)為核心,以解決畢業(yè)生的就業(yè)問題為根本,為用人單位提供一站式招聘服務(wù),為應(yīng)聘者提供一站式就業(yè)服務(wù)。拓寬學(xué)生的就業(yè)渠道,提升企業(yè)招聘的效率,同時幫助學(xué)校了解當(dāng)前就業(yè)趨勢。

    平臺運(yùn)用分層的思想,在持續(xù)、動態(tài)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,并結(jié)合前端開發(fā)的需求,設(shè)計(jì)整體的框架,其主要的內(nèi)容和每層之間的邏輯關(guān)系如圖1所示。

    圖1 平臺整體架構(gòu)圖

    該平臺是以開源分布式框架為基礎(chǔ)的二次開發(fā),具備實(shí)時處理大數(shù)據(jù)和并行式數(shù)據(jù)處理的能力,具有高并發(fā)性和強(qiáng)壯性。平臺整體架構(gòu)分別包含了數(shù)據(jù)的采集層、挖掘?qū)?、分析層和?yīng)用層。

    數(shù)據(jù)采集層是整個系統(tǒng)的基礎(chǔ),它不僅是大數(shù)據(jù)分析的首要前提也是必要的條件之一。只有平臺擁有了海量的就業(yè)數(shù)據(jù)信息,才能進(jìn)行下一步的挖掘,并分析出數(shù)據(jù)之間某種隱藏的規(guī)律。其中采集的數(shù)據(jù)主要包括往屆畢業(yè)生就業(yè)數(shù)據(jù)和現(xiàn)階段用戶行為數(shù)據(jù)如:操作事件、瀏覽行為、收藏行為、停留時間等操作數(shù)據(jù)。

    數(shù)據(jù)挖掘?qū)?,對采集的就業(yè)數(shù)靈活地使用K-Means聚類算法、層次聚類、關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘等算法,從而發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)之間隱藏的相關(guān)性。

    數(shù)據(jù)分析層,將挖掘到的信息處理后進(jìn)行知識化信息描述。

    數(shù)據(jù)應(yīng)用層,主要負(fù)責(zé)管理和運(yùn)維數(shù)據(jù),系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)倉庫中的數(shù)據(jù),分別描繪用戶畫像和職位畫像,并通過相似度計(jì)算進(jìn)行人職匹配。只有匹配率達(dá)到80%,系統(tǒng)才可以為畢業(yè)生用戶可能符合其要求的職位,為企業(yè)提推薦合適的人才。

    2 平臺關(guān)鍵技術(shù)

    2.1 協(xié)同過濾推薦算法

    在線協(xié)同和離線過濾是協(xié)同過濾推薦算法的兩個部分,其中在線協(xié)同是根據(jù)在線的數(shù)據(jù)尋找用戶

    協(xié)同過濾推薦算法包括在線的協(xié)同和離線的過濾兩部分。在線協(xié)同,就是通過在線數(shù)據(jù)找到符合用戶偏好的物品,而離線過濾,則是分離出一些沒有價值的數(shù)據(jù)。預(yù)測和推薦是它的主要功能點(diǎn),算法通過挖掘用戶行為的數(shù)據(jù)來發(fā)現(xiàn)用戶的喜好,再根據(jù)用戶喜好對用戶進(jìn)行分組并向用戶推薦與其偏好相似的物品。

    系統(tǒng)基于前期搜集的畢業(yè)生就業(yè)信息的數(shù)據(jù),建立各類用戶的畫像模型。系統(tǒng)采用基于用戶的協(xié)同過濾和基于物品的協(xié)同過濾對用戶和職位進(jìn)行雙向智能的推薦,基于用戶的協(xié)同過濾主要分為以下兩個步驟:

    利用用戶求職意向信息,采用歐幾里德距離評價公式計(jì)算當(dāng)前用戶與其他用戶之間的相似度;

    通過用戶之間的相似度數(shù)值,選擇與當(dāng)前用戶相似度最高的用戶,按照他們的偏好向當(dāng)前用戶推薦其可能會感興趣的職位。

    2.2 Druid架構(gòu)

    Druid架構(gòu)是一個構(gòu)建在大數(shù)據(jù)集之上做實(shí)時統(tǒng)計(jì)分析的開源數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng),每個Druid流程類型都可以獨(dú)立配置和擴(kuò)展,為群集提供最大的靈活性。

    Druid集群包含多種節(jié)點(diǎn)類型,包括以下5個節(jié)點(diǎn):

    (1)實(shí)時節(jié)點(diǎn):主要用來實(shí)時的攝入數(shù)據(jù),并將實(shí)時數(shù)據(jù)生成Segment文件存儲到DeepStorage中。

    (2)歷史節(jié)點(diǎn):負(fù)責(zé)加載Druid中非實(shí)時窗口內(nèi)且滿足加載規(guī)則的所有歷史數(shù)據(jù)的Segment。

    (3)查詢節(jié)點(diǎn):用于分發(fā)查詢?nèi)蝿?wù)和匯集查詢結(jié)果,并將獲得的結(jié)果返回給用戶。

    (4)協(xié)調(diào)節(jié)點(diǎn):負(fù)責(zé)管理數(shù)據(jù)和歷史節(jié)點(diǎn)的負(fù)載均衡,其中包括新數(shù)據(jù)的加載和過去數(shù)據(jù)的刪除。

    (5)索引服務(wù):包含兩個組件,Overload組件負(fù)責(zé)管理和分發(fā)索引任務(wù),而MiddleManager則負(fù)責(zé)執(zhí)行索引任務(wù)。

    2.3 畫像技術(shù)

    用戶畫像技術(shù)的根本其實(shí)是對現(xiàn)實(shí)生活中的用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)建模,它從不同的角度,描述并刻畫一個人的形象特點(diǎn)。

    平臺運(yùn)用畫像技術(shù)構(gòu)建畢業(yè)生畫像和職位畫像,以下是畢業(yè)生畫像的構(gòu)建步驟:

    數(shù)據(jù)收集階段,這一階段主要對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、降噪、標(biāo)準(zhǔn)化處理并存儲入庫。

    行為建模階段,對數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取、確定特征標(biāo)簽權(quán)重、選取特征標(biāo)簽,然后建立興趣標(biāo)簽?zāi)P汀?/p>

    畫像細(xì)化階段,從標(biāo)簽中提取畢業(yè)生的屬性,作為畢業(yè)生的簡單描述,形成一個標(biāo)簽化的人物模型。

    3 協(xié)同過濾算法的實(shí)現(xiàn)

    以面向畢業(yè)生的求職信息推薦為例,文中將畢業(yè)生的求職信息比作用戶,將企業(yè)單位的崗位比作物品,詳細(xì)步驟如下:

    (1)按照系統(tǒng)設(shè)定的特征集(例如:就業(yè)意向城市、工資要求、專業(yè)方向、停留時間等維度)比對職位畫像與畢業(yè)生用戶畫像,計(jì)算得到用戶評估得分表(本文模擬了5個用戶對2個職位的評分),如表1所示。

    表1 用戶評估得分表

    (2)根據(jù)表格的數(shù)據(jù)作出散列點(diǎn)圖,在圖中,Y軸表示對職位1的評分,X軸表示對職位2的評分,通過用戶的分布情況可以發(fā)現(xiàn),A、C、D三個用戶距離接近,而用戶E和用戶B則形成了另一個群體,具體如圖2所示。

    圖2 用戶評估散列圖

    (3)歐式距離n維空間的一般性公式為:

    歐幾里得計(jì)算兩個用戶間相似度的公式為:

    s的取值范圍為(0,1],其值越小,用戶相似度越?。黄渲翟酱?,用戶相似度也越大。

    根據(jù)歐幾里德公式計(jì)算各用戶在職位信息評價上的歐式距離和相似度,計(jì)算結(jié)果如表2所示。

    表2 用戶之間的歐式距離

    協(xié)同過濾算法與畫像技術(shù)的結(jié)合,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了畢業(yè)生和企業(yè)之間的雙向推薦功能最大程度滿足了企業(yè)與畢業(yè)生的需求,取得了較好的效果,如圖3所示。

    圖3 就業(yè)智能推薦結(jié)果示意圖

    基于歐式距離推薦Python編寫的部分代碼如下:

    本文介紹了基于大數(shù)據(jù)技術(shù)和智能推薦算法的大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺具體設(shè)計(jì),旨在解決學(xué)生就業(yè)能力和企業(yè)招聘要求不匹配、就業(yè)信息不對稱、專業(yè)與職位匹配度低等問題。平臺利用往屆畢業(yè)生的海量就業(yè)數(shù)據(jù)和校企合作的企業(yè)招聘數(shù)據(jù),在大數(shù)據(jù)平臺下對其進(jìn)行清洗、挖掘、分析和存儲。構(gòu)建用戶、職位的畫像,使用協(xié)同過濾推薦算法實(shí)現(xiàn)個性化的雙向精準(zhǔn)推薦就業(yè),進(jìn)一步提高了畢業(yè)生的就業(yè)率和企業(yè)的雇傭效率。平臺的構(gòu)建有不僅有利于企業(yè)和畢業(yè)生個人,它同時也為學(xué)校的學(xué)科建設(shè)、課程安排等方面提供了積極的參考意義。

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