一种基于大语言模型的在线课程推荐方法及系统

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一种基于大语言模型的在线课程推荐方法及系统
申请号:CN202510601679
申请日期:2025-05-12
公开号:CN120123597B
公开日期:2025-08-12
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于大语言模型的在线课程推荐方法及系统,涉及课程推荐技术领域,本发明基于政策文本的多层级解析,准确提取显性变更与隐性技能需求的关联,避免传统关键词匹配的片面性;通过跨模态对齐生成带衰减权重的课程特征,结合政策发布时间与内容更新频次动态调整推荐优先级,解决政策过渡期课程更新滞后导致的推荐偏差;并利用LLM构建跨技能域关联矩阵,自动推导政策变更的次生影响;采用虚拟交互数据生成模块通过模拟典型用户行为路径,在缺乏真实数据时维持推荐系统稳定性,缩短政策突变后的模型迭代周期。
技术关键词
在线课程推荐方法 大语言模型 课程推荐系统 文本 兴趣 课程推荐技术 动态 教学场景 语义 神经网络处理器 序列 传播算法 跨模态数据 索引 层级 双塔结构 关键帧