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Web User Profiling Using Fuzzy Clustering

机译:使用模糊聚类的Web用户分析

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摘要

Web personalization is the process of customizing a Web site to the preferences of users, according to the knowledge gained from usage data in the form of user profiles. In this work, we experimentally evaluate a fuzzy clustering approach for the discovery of usage profiles that can be effective in Web personalization. The approach derives profiles in the form of clusters extracted from preprocessed Web usage data. The use of a fuzzy clustering algorithm enable the generation of overlapping clusters that can capture the uncertainty among Web users navigation behavior based on their interest. Preliminary experimental results are presented to show the clusters generated by mining the access log data of a Web site.
机译:Web个性化是根据用户配置文件形式的使用数据获得的知识,根据用户的喜好定制网站的过程。在这项工作中,我们通过实验评估一种模糊聚类方法,以发现可以有效实现Web个性化的使用情况配置文件。该方法以从预处理的Web使用数据中提取的簇的形式导出配置文件。使用模糊聚类算法可以生成重叠的簇,这些簇可以捕获Web用户基于其兴趣的导航行为中的不确定性。初步的实验结果显示了通过挖掘网站的访问日志数据而生成的集群。

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