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KI-betriebene Informationsextraktion und Matchmaking

Feb 25, 2025 pm 07:27 PM

Dieser Artikel untersucht die Verwendung von großsprachigen Modellen (LLMs) für Informationen zur Informationsextraktion von Jobsuchern -CVs und der Empfehlung geeigneter Jobs. Es nutzt Llamaparse für das Dokument an Parsen und Pydantic für strukturierte Datenextraktion und Validierung, wodurch LLM -Halluzinationen minimiert werden. Der Prozess beinhaltet: Extrahieren von Schlüsselinformationen (Bildung, Fähigkeiten, Erfahrung), Bewertungsfähigkeiten auf der Grundlage ihrer Bekanntheit im Lebenslauf, der Erstellung einer Jobvektordatenbank, der Abruf von Top -Job -Übereinstimmungen basierend auf semantischer Ähnlichkeit und generierende Empfehlungen mit Erklärungen unter Verwendung eines LLM.

Mit einer streamlit-Anwendung können Benutzer einen CV (PDF) hochladen, LLMs (OpenAIs gpt-4o oder Open-Source-Alternativen) und Embedingde-Modelle auswählen. Die Anwendung extrahiert dann das Profil des Kandidaten, berechnet die Qualifikationsbewertungen (als Sternenbewertung angezeigt) und liefert Top -Jobempfehlungen mit Erklärungen. Der Code verwendet die OpenAI-API für das Einbettungsmodell gpt-4o llm und text-embedding-3-large, bietet jedoch Flexibilität, Open-Source-Alternativen mit einer CUDA-fähigen GPU zu verwenden.

Der Artikel beschreibt die pydantischen Modelle für die strukturierte Datenextraktion, zeigt deren Verwendung bei der Validierung von LLM -Ausgaben und zur Gewährleistung der Datenkonsistenz. Es erläutert den Prozess des Erstellens einer Jobvektor -Datenbank aus einem kuratierten JSON -Datensatz (sample_jobs.json) und der Verwendung von Cosinus -Ähnlichkeit mit Punktzahlfähigkeiten basierend auf ihrer semantischen Relevanz innerhalb des Lebenslaufs. Die endgültigen Auftragsempfehlungen werden unter Verwendung eines RAG-Ansatzes (Abruf-Augmented Generation) generiert, der die extrahierten Profilinformationen mit relevanten Stellenbeschreibungen aus der Vektordatenbank kombiniert.

Die Streamlit -Anwendung zeigt die extrahierten Profilinformationen (Name, E -Mail, Alter, Bildung, Fähigkeiten, Erfahrung) und die Top -Job -Übereinstimmungen an, einschließlich Unternehmensdetails, Jobbeschreibungen, Standort, Beschäftigungstyp, Gehaltsspanne (falls verfügbar), URL und eine kurze Erklärung des Spiels. Die Skill -Scores werden visuell mithilfe eines Sternenbewertungssystems dargestellt.

Der Artikel schließt mit dem Vorschlag von Bereichen zur Verbesserung und Expansion, einschließlich: Verbesserung der Aufnahmepipeline für die Auftragsdatenbank, Erweiterung der aus CVS extrahierten Profilinformationen, Verfeinerung der Methode für die Qualifikation, die Anwendung erweitert, um Job-Anzeigen mit Kandidatenprofilen zu entsprechen, Testen zu testen Die Anwendung mit unterschiedlichen CV -Formaten und Bereitstellung von CV -Verbesserungen und Upskillempfehlungen. Der komplette Code ist auf GitHub verfügbar. Der Autor ermutigt die Leser, sie auf Medium und LinkedIn zu klatschen, zu kommentieren und zu folgen.

AI-Powered Information Extraction and Matchmaking AI-Powered Information Extraction and Matchmaking

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