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2007 | OriginalPaper | Buchkapitel

Data Mining for Web Personalization

verfasst von : Bamshad Mobasher

Erschienen in: The Adaptive Web

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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In this chapter we present an overview of Web personalization process viewed as an application of data mining requiring support for all the phases of a typical data mining cycle. These phases include data collection and pre-processing, pattern discovery and evaluation, and finally applying the discovered knowledge in real-time to mediate between the user and the Web. This view of the personalization process provides added flexibility in leveraging multiple data sources and in effectively using the discovered models in an automatic personalization system. The chapter provides a detailed discussion of a host of activities and techniques used at different stages of this cycle, including the preprocessing and integration of data from multiple sources, as well as pattern discovery techniques that are typically applied to this data. We consider a number of classes of data mining algorithms used particularly for Web personalization, including techniques based on clustering, association rule discovery, sequential pattern mining, Markov models, and probabilistic mixture and hidden (latent) variable models. Finally, we discuss hybrid data mining frameworks that leverage data from a variety of channels to provide more effective personalization solutions.

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Metadaten
Titel
Data Mining for Web Personalization
verfasst von
Bamshad Mobasher
Copyright-Jahr
2007
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-540-72079-9_3