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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Review on Methods for Query Personalization

verfasst von : Shivangi Sharma, Prachi Gupta

Erschienen in: Intelligent Computing, Networking, and Informatics

Verlag: Springer India

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Abstract

Partitioning a set of data (or objects) into a set of meaningful subclasses called clusters is clustering. This paper explains time line of effective algorithms, which personalizes the query using some clustering methods. The methods discussed are as follows: biclique clustering method, concept-based clustering method, personalized concept-based clustering method, content-based query clustering method, k-means clustering method for OLAP queries, personalization based on user preferences, rank-based Web search personalization and agent-based Web search personalization. Personalization has been taken into account in many fields such as data mining, Web search, making the users’ preferences available to them effectively. We can understand how the clustering methods improved toward user personalization. Adding few more attributes such as users, queries, and concepts shall improve personalization of search queries.

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Literatur
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Metadaten
Titel
A Review on Methods for Query Personalization
verfasst von
Shivangi Sharma
Prachi Gupta
Copyright-Jahr
2014
Verlag
Springer India
DOI
https://doi.org/10.1007/978-81-322-1665-0_112