发明专利 已授权

一种基于深度学习的软件众包任务推荐方法(需要二次变更)

📄 申请号:CN202111579889.X 📄 发布日:2026/09/03

著录项目信息

申请日
2021-12-22
公开号
CN114282104B
公开日
2026-02-17
申请人
杭州电子科技大学
法律状态
已下证
专利类型
发明
主分类号

技术画像

应用场景

软件众包, 任务推荐, 智能匹配, 人力资源配置, 软件开发管理

摘要

本发明公开了一种基于深度学习的软件众包任务推荐方法。目前已有很多相关研究提出使用深度学习的方法对众包任务文本信息来进行众包任务推荐,但在现有的方法中,众包任务文本信息的提取方法缺乏通用性,且由于众包数据分布不平衡的特点,在推荐结果的指标上,命中率与多样性无法兼顾。本发明方法包含三部分的内容:基于预训练模型Bert提取众包文本特征、基于CNN+LSTM对众包文本特征进行进一步的特征学习和基于上述两个模型作用下的输出,能够自适应克服众包数据分布不平衡的损失函数。通过本发明可以在简单高效地针对特定软件众包平台实现开发者的推荐,同时也提高了推荐结果的命中率与多样性。
权利要求书 (12项) 说明书 附图

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图1
图2
图3

法律状态时间线

¥17500.0
不含过户费

📋 交易方式: 委托待转让 📌 交易状态: 在售 👁️ 浏览次数:17 ❤️ 收藏人数:93 📋 项目申报: 未申报

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