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一种基于多特征融合及机器学习的高考志愿推荐方法 

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申请/专利权人:华中师范大学

摘要:本发明公开了一种基于多特征融合及机器学习的高考志愿推荐方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、获取报考及个人信息;S2、根据考生选中的高考信息,对部分不满足选课要求的专业进行初步筛选。S3、利用考生分数与专业录取分数线之间的差值,以及近三年该专业的平均线差,本方法充分尊重考生对于专业的个人意愿;通过多特征权重的方法对推荐专业进行侧重点排序,使得在保证录取率下优先推荐考生感兴趣的专业;结合考生潜在性格推荐志愿,助力其职业规划以及大学学习生活有序发展;针对考生在国际上认可度高的霍兰德职业兴趣测试测试得到的结果,根据对应的专业进行加权推荐,使得考生的潜在专业优势得到最大化满足。

主权项:1.一种基于多特征融合及机器学习的高考志愿推荐方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、获取报考及个人信息;S2、根据考生选中的高考信息,对部分不满足选课要求的专业进行初步筛选。S3、利用考生分数与专业录取分数线之间的差值,以及近三年该专业的平均线差,来进一步筛选出符合特定分数区间内的院校和专业;S4、对于连续五年及以上持续招生的专业,使用SVM支持向量机回归预测算法预测录取分数线,对于新高考后没有连续五年持续招生的专业,使用线差法进行预测;S5、根据录取概率对专业进行排序,并将同一录取率的专业集中存放;S6、对于同一院校同一录取率的专业根据多特征权重进行再次排序,以获得最终推荐推荐。

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