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Webmining: learning from the world wide web

机译:Webmining:从万维网学习

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摘要

Automated analysis of the world wide web is a new challenging area relevant in many applications, e.g., retrieval, navigation and organization of information, automated information assistants, and e-commerce. This paper discusses the use of unsupervised and supervised learning methods for user behavior modeling and content-based segmentation and classification of web pages. The modeling is based on independent component analysis and hierarchical probabilistic clustering techniques.
机译:万维网的自动分析是与许多应用有关的新的挑战领域,例如,信息的检索,导航和组织,自动化的信息助手和电子商务。本文讨论了将无监督和有监督的学习方法用于用户行为建模以及基于内容的网页细分和分类。该建模基于独立成分分析和分层概率聚类技术。

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