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Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Search engine“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Search engine"
MINASYAN, Vladimir. „Search Engine Friendliness of Search Engine Marketing Methods“. Journal of Business 3, Nr. 1 (02.10.2014): 47–51. http://dx.doi.org/10.31578/job.v3i1.80.
Der volle Inhalt der QuelleManjula, D., und T. V. Geetha. „Semantic Search Engine“. Journal of Information & Knowledge Management 03, Nr. 01 (März 2004): 107–17. http://dx.doi.org/10.1142/s0219649204000729.
Der volle Inhalt der QuelleJha, Radhika. „Xperia Search Engine“. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, Nr. 5 (31.05.2023): 6331–40. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.52996.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Sungin, Wonhong Jang, Eunsol Lee und Sam G. Oh. „Search engine optimization“. Library Hi Tech 34, Nr. 2 (20.06.2016): 197–206. http://dx.doi.org/10.1108/lht-02-2016-0014.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yi, Zhihui Yuan, Yujie Li und Jing Liu. „Factors influencing search engine usage behavior“. Social Behavior and Personality: an international journal 46, Nr. 1 (09.01.2018): 1–10. http://dx.doi.org/10.2224/sbp.6211.
Der volle Inhalt der QuelleGoyal, Harsh, und Komal kapoor. „Search Engine Optimization with Google“. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 10, Nr. 12 (31.12.2022): 496–501. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2022.47904.
Der volle Inhalt der QuelleStevenson, Valerie. „Search Engine Update“. Legal Information Management 1, Nr. 3 (2001): 28–31. http://dx.doi.org/10.1017/s1472669600000566.
Der volle Inhalt der QuelleTakama, Yasufumi, Yanjun Zhu, Shogo Kori, Koichi Yamaguchi, Lieu-Hen Chen und Hiroshi Ishikawa. „Design of Context Search Engine Based on Analysis of User’s Search Intentions“. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 20, Nr. 6 (20.11.2016): 910–18. http://dx.doi.org/10.20965/jaciii.2016.p0910.
Der volle Inhalt der Quellede Cornière, Alexandre. „Search Advertising“. American Economic Journal: Microeconomics 8, Nr. 3 (01.08.2016): 156–88. http://dx.doi.org/10.1257/mic.20130138.
Der volle Inhalt der QuelleRadadiya, Jitendrakumar P., Kalpesh Rasiklal Rakholiya und Dr Dhaval R. Kathiriya. „Intelligent Sementic Web Search Engine“. International Journal of Scientific Research 1, Nr. 7 (01.06.2012): 34–35. http://dx.doi.org/10.15373/22778179/dec2012/13.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Search engine"
Blaauw, Pieter. „Search engine poisoning and its prevalence in modern search engines“. Thesis, Rhodes University, 2013. http://hdl.handle.net/10962/d1002037.
Der volle Inhalt der QuelleFahlström, Kamilla, und Caroline Jensen. „Search Engine Marketing in SMEs : The motivations behind using search engine marketing“. Thesis, Högskolan i Gävle, Avdelningen för ekonomi, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-21116.
Der volle Inhalt der QuelleHurlock, Jonathan. „Twitter search : building a useful search engine“. Thesis, Swansea University, 2015. https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa43037.
Der volle Inhalt der QuelleNarayan, Nitesh. „Advanced Intranet Search Engine“. Thesis, Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-9408.
Der volle Inhalt der QuelleInformation retrieval has been a prevasive part of human society since its existence.With the advent of internet and World wide Web it became an extensive area of researchand major foucs, which lead to development of various search engines to locate the de-sired information, mostly for globally connected computer networks viz. internet.Butthere is another major part of computer network viz. intranet, which has not seen muchof advancement in information retrieval approaches, in spite of being a major source ofinformation within a large number of organizations.Most common technique for intranet based search engines is still mere database-centric. Thus practically intranets are unable to avail the benefits of sophisticated tech-niques that have been developed for internet based search engines without exposing thedata to commercial search engines.In this Master level thesis we propose a ”state of the art architecture” for an advancedsearch engine for intranet which is capable of dealing with continuously growing sizeof intranets knowledge base. This search engine employs lexical processing of doc-umetns,where documents are indexed and searched based on standalone terms or key-words, along with the semantic processing of the documents where the context of thewords and the relationship among them is given more importance.Combining lexical and semantic processing of the documents give an effective ap-proach to handle navigational queries along with research queries, opposite to the modernsearch engines which either uses lexical processing or semantic processing (or one as themajor) of the documents. We give equal importance to both the approaches in our design,considering best of the both world.This work also takes into account various widely acclaimed concepts like inferencerules, ontologies and active feedback from the user community to continuously enhanceand improve the quality of search results along with the possibility to infer and deducenew knowledge from the existing one, while preparing for the advent of semantic web.
King, John D. „Search engine content analysis“. Queensland University of Technology, 2008. http://eprints.qut.edu.au/26241/.
Der volle Inhalt der QuelleEdlund, Joakim. „Cognitive Search Engine Optimization“. Thesis, KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-281882.
Der volle Inhalt der QuelleAnvändandet av sökmotorer är idag en vanlig metod för att navigera genom information. Det akademiska området informationssökning studerar metoder för att hitta dokument inom stora ostrukturerade samlingar av dokument. Det finns flera standardlösningar inom området som ämnas att lösa problemet. Det finns även ett flertal mer avancerade tekniker, ofta baserade på maskininlärning, vars mål är att öka relevansen hos resultaten ytterligare. Att välja rätt algoritm är dock inte trivialt och att avgöra vilken som ger bäst resultat kan tyckas vara svårt. I det här projektet används en ofta använd sökmotor, elasticsearch, i dess standarduppsättning och utvärderas mot vanligen använda mätvärden inom informationssökning (precision, täckning och f-värde). Efter att standaruppsättningens resultat har etablerats så implementeras en frågeutvidgningsalgoritm (query expansion), baserad på Word2Vec, och en rekommendationsalgoritm baserad på collaborative filtering. Alla tre modellerna jämförs senare mot varandra efter de tre mätvärdena. Slutligen implementeras även en kombinerad modell av både Word2Vec och collaborative filtering för att se om det går att nyttja båda modellernas styrkor för en ännu bättre modell. Resultaten visar att både Word2Vec och collaborative filtering ger bättre resultat för alla mätvärden. Resultatförbättringarna kunde verifieras som signifikant bättre efter en statistisk analys. Collaborative filtering verkar prestera bäst när man endast tillåter ett få- tal dokument i resultatmängden medan word2vec blir bättre desto större resultatmängden är. Den kombinerade modellen visade en signifikant förbättring för resultatmängder i storlekarna 3 och 5. Större resultatmängder visade dock ingen förbättring eller till och med en försämring gentemot word2vec och collaborative filtering.
King, John Douglas. „Search engine content analysis“. Thesis, Queensland University of Technology, 2008. https://eprints.qut.edu.au/26241/1/John_King_Thesis.pdf.
Der volle Inhalt der QuelleKhan, Saiful. „Visualization assisted enterprise search engine“. Thesis, University of Oxford, 2015. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:d1790b99-c30e-487b-b87e-98d4e3a8b2bb.
Der volle Inhalt der QuelleSlavík, Michal. „Search Engine Marketing neziskových organizací“. Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-124602.
Der volle Inhalt der QuelleFISTER, JUSTIN M. „CORRELATION ANALYSIS OF ON-PAGE ATTRIBUTES AND SEARCH ENGINE RANKINGS“. University of Cincinnati / OhioLINK, 2007. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1178730597.
Der volle Inhalt der QuelleBücher zum Thema "Search engine"
Search engine optimization. [Calif.]: O'Reilly, 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSearch engine visibility. 2. Aufl. Berkeley, CA: New Riders, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGrappone, Jennifer. Search Engine Optimization. New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSusan, Esparza, und Clay, Hrsg. Search Engine Optimization. Hoboken: For Dummies [Imprint], 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSearch Engine Optimization. 2. Aufl. Hoboken: Wiley [Imprint], 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenThe Search Engine. Philadelphia, USA: American Poetry Review, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSearch engine society. Cambridge: Polity, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRamos, Andreas. Search Engine Marketing. New York: McGraw-Hill, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenStephanie, Cota, Hrsg. Search engine marketing. New York: McGraw-Hill, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSearch engine visibility. Indianapolis, Ind: New Riders, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBuchteile zum Thema "Search engine"
Weik, Martin H. „search engine“. In Computer Science and Communications Dictionary, 1528. Boston, MA: Springer US, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-0613-6_16727.
Der volle Inhalt der QuelleRennie, Frank, und Keith Smyth. „Search engine“. In Digital Learning: The Key Concepts, 125–26. 2. Aufl. London: Routledge, 2019. http://dx.doi.org/10.4324/9780429425240-167.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Subhankar. „Search Engine Algorithm and Search Engine Marketing“. In Search Engine Optimization and Marketing, 117–80. First edition. | Boca Raton : CRC Press, 2021.: Chapman and Hall/CRC, 2020. http://dx.doi.org/10.1201/9780429298509-6.
Der volle Inhalt der QuelleThelwall, Michael. „Automatic Search Engine Searches: LexiURL Searcher“. In Introduction to Webometrics: Quantitative Web Research for the Social Sciences, 57–70. Cham: Springer International Publishing, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-02261-6_5.
Der volle Inhalt der QuelleGoldman, E. „Search Engine Bias and the Demise of Search Engine Utopianism“. In Web Search, 121–33. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-75829-7_8.
Der volle Inhalt der QuelleLieberam-Schmidt, Sönke. „Search Engine Optimization“. In Analyzing and Influencing Search Engine Results, 163–203. Wiesbaden: Gabler, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-8915-4_5.
Der volle Inhalt der QuelleCarterette, Ben. „Search Engine Metrics“. In Encyclopedia of Database Systems, 1–6. New York, NY: Springer New York, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-7993-3_325-2.
Der volle Inhalt der QuelleVan Looy, Amy. „Search Engine Optimization“. In Social Media Management, 113–32. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-21990-5_6.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Mingjing, und Wei-Ying Ma. „Image Search Engine“. In Encyclopedia of Multimedia, 335–37. Boston, MA: Springer US, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-78414-4_81.
Der volle Inhalt der QuelleWest, Adrian W. „Search Engine Optimization“. In Practical Web Design for Absolute Beginners, 169–82. Berkeley, CA: Apress, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4842-1993-5_19.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "Search engine"
Arkhipova, Olga, Lidia Grauer, Igor Kuralenok und Pavel Serdyukov. „Search Engine Evaluation based on Search Engine Switching Prediction“. In SIGIR '15: The 38th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval. New York, NY, USA: ACM, 2015. http://dx.doi.org/10.1145/2766462.2767786.
Der volle Inhalt der QuelleKnok, Zeljko, und Mark Marcec. „Universtiy search engine“. In 2016 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/mipro.2016.7522267.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jie, Xiong Zhang und Wei Zhang. „Microseismic search engine“. In SEG Technical Program Expanded Abstracts 2013. Society of Exploration Geophysicists, 2013. http://dx.doi.org/10.1190/segam2013-1277.1.
Der volle Inhalt der QuelleAldweik, Ghadeer, Saadia Malik, Abrar Almuhammidi, Wejdan Alyoubi, Ahad Alsulami und Hind Al-Oufi. „PHARMACEUTICAL SEARCH ENGINE“. In International Conference on e-Society 2020. IADIS Press, 2020. http://dx.doi.org/10.33965/es2020_202005l011.
Der volle Inhalt der QuelleKamath, Abhirup, Siddhesh Menon, Archita Poddar, Vijay Katkar und Savita Lohiya. „Programmer's Search Engine“. In 2019 International Conference on Advances in Computing, Communication and Control (ICAC3). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/icac347590.2019.9036840.
Der volle Inhalt der QuelleRajkumar, N., B. Gohin und V. Vinod. „Search engine: intelligent web service search“. In IET Chennai 3rd International Conference on Sustainable Energy and Intelligent Systems (SEISCON 2012). Institution of Engineering and Technology, 2012. http://dx.doi.org/10.1049/cp.2012.2183.
Der volle Inhalt der QuelleFagroud, Fatima Zahra, El Habib Ben Lahmar, Mohamed Amine, Hicham Toumi und Sanaa El Filali. „What does mean search engine for IOT or IOT search engine“. In BDIoT'19: The 4th International Conference On Big Data and Internet of Things. New York, NY, USA: ACM, 2019. http://dx.doi.org/10.1145/3372938.3372958.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Rajesh, Sunil Kumar Singh und Virendra Kumar. „A heuristic approach for search engine selection in meta-search engine“. In 2015 International Conference on Computing, Communication & Automation (ICCCA). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/ccaa.2015.7148496.
Der volle Inhalt der QuelleSchultz, Carsten D. „SEARCH TRIANGLE: INTEGRATING SEARCH INTENTION IN SEARCH ENGINE ADVERTISING“. In Bridging Asia and the World: Global Platform for Interface between Marketing and Management. Global Alliance of Marketing & Management Associations, 2016. http://dx.doi.org/10.15444/gmc2016.12.01.02.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Yunzhang, Gang Wang, Junli Yang, Dakan Wang, Jun Yan, Jian Hu und Zheng Chen. „Optimizing search engine revenue in sponsored search“. In the 32nd international ACM SIGIR conference. New York, New York, USA: ACM Press, 2009. http://dx.doi.org/10.1145/1571941.1572042.
Der volle Inhalt der QuelleBerichte der Organisationen zum Thema "Search engine"
Aldrich, Susan. Northern Light Enterprise Search Engine V.3.0. Boston, MA: Patricia Seybold Group, Juni 2005. http://dx.doi.org/10.1571/pr6-23-05cc.
Der volle Inhalt der QuelleAldrich, Susan. Who Needs a Premium Product Search Engine? Boston, MA: Patricia Seybold Group, Januar 2004. http://dx.doi.org/10.1571/psgp1-9-04cc.
Der volle Inhalt der QuelleAldrich, Susan. Five Steps in Selecting a Search Engine. Boston, MA: Patricia Seybold Group, Oktober 2008. http://dx.doi.org/10.1571/psgp10-23-08cc.
Der volle Inhalt der QuelleSeacord, Robert C., Scott A. Hissam und Kurt C. Wallnau. Agora: A Search Engine for Software Components. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, August 1998. http://dx.doi.org/10.21236/ada351653.
Der volle Inhalt der QuelleGagarin, A. YU, S. I. Kazakov und V. E. Ovsyannikov. Information search engine «Technology of mechanical engineering». OFERNIO, April 2023. http://dx.doi.org/10.12731/ofernio.2023.25142.
Der volle Inhalt der QuelleAldrich, Susan. Search Engine Marketing and Optimization Wisdom V.2003. Boston, MA: Patricia Seybold Group, Dezember 2003. http://dx.doi.org/10.1571/psgp12-19-03cc.
Der volle Inhalt der QuelleAdams, Paige, Pranav Anand, Grant Gehrke, Ralucca Gera, Marco Draeger, Craig Martell und Kevin Squire. ReSEARCH: A Requirements Search Engine: Progress Report 2. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, September 2008. http://dx.doi.org/10.21236/ada529465.
Der volle Inhalt der QuelleRamos, Lionel R. Hardware Realization of an Ethernet Packet Analyzer Search Engine. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, Juni 2000. http://dx.doi.org/10.21236/ada392128.
Der volle Inhalt der QuelleMager, Astrid, Hrsg. Search engine imaginary - Visions and values in the co-production of search technology and Europe. Vienna: self, 2018. http://dx.doi.org/10.1553/ita-pa-am-2017.
Der volle Inhalt der QuelleCuevas, Leslie M., Jewon Lyu und Heejin Lim. Instagram As a Search Engine: Can Browsers Convert to Shoppers? Ames: Iowa State University, Digital Repository, 2017. http://dx.doi.org/10.31274/itaa_proceedings-180814-295.
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