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  1. 员工离职预测模型.docx

  2. 本文针对企业员工的一些特征来判断员工是否离职,利用RapidMiner软件构建员工离职预测模型,分析影响员工离职的重要因素,比如员工月收入,是否加班,是否出差等,预测企业员工是否具有离职倾向,为企业提前做出判断,协助人力资源部门进行关键的干预工作,有计划的进行“留住人才”措施,同时也可以更好的促进企业做好“选拔人才”、“培养人才”、“管理人才”。建模前,先对原始数据进行预处理,包括属性变量量化处理、约简属性、数据标准化处理、特征的相关性分析、指定属性角色和划分训练集与测试集。建模选取了决策树模型
  3. 所属分类:算法与数据结构

    • 发布日期:2020-06-25
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_46706929
  1. 员工离职预测数 据 集

  2. 员工离职预测数据集 https://dongfangyou.blog.csdn.net/article/details/109398904
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-10-31
    • 文件大小:502784
    • 提供者:weixin_32759777
  1. 员工离职数据-数据集

  2. 该数据集包含14999个样本以及10个特征, 通过现有员工是否离职的数据, 建立模型预测有可能离职的员工. HR_comma_sep.csv
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-12
    • 文件大小:107520
    • 提供者:weixin_38700430
  1. 人力资源分析人员识别员工可能辞退的机器学习分类模型:利用人力资源措施来建立分类模型并检测可能离职的员工-源码

  2. 人力资源分析人员确定可能辞职的员工 利用人力资源措施来建立分类模型,并发现可能离开公司的员工 本笔记本旨在预测辞职风险最高的员工。 kaggle上提供了“ HR Analytics员工流失与绩效”挑战,目的是对员工流失进行分类。 数据集 该数据集可在kaggle。 该数据集由1470名员工的HR记录组成,这些记录提供各种信息,例如: 年龄 婚姻状况 服务年限 教育程度 工作级别和工作类型,薪水... 它还包括有关员工的动机,绩效,工作条件等信息,这些信息可以由管理人员在评估和年度审查期间收集
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-14
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_42135073
  1. HR_Analytics-源码

  2. 人力资源分析 前言: 作为一家公司,我们希望使用有关员工特征的HR数据来对分类问题建模,并预测员工是否会寻找新工作/离开公司(在实际发生之前)或可能留下的可能性。并继续在公司工作。 任何成功的公司都会告诉您,他们最大的资产在于员工。 总是会寻找合格的人才,对优秀人才的竞争将一直很激烈。 员工流失成本远远超出了雇用,培训和投资的成本,这个用例旨在通过洞察员工离职的一些原因,从而最大程度地帮助公司做出更好的决策,以最大程度地减少上述流失成本和营业额的其他影响。 使用案例: 通过分类模型预测员工
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-14
    • 文件大小:261120
    • 提供者:weixin_42117150
  1. 员工离职预测-数据集

  2. 员工离职预测-数据集
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-30
    • 文件大小:28672
    • 提供者:weixin_38680811
  1. 员工离职率预测-数据集

  2. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-28
    • 文件大小:107520
    • 提供者:weixin_38599537