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  • × author_ss:"Spink, A."
  1. Jansen, B.J.; Spink, A.; Pedersen, J.: ¬A temporal comparison of AItaVista Web searching (2005) 0.01
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    Source
    Journal of the American Society for Information Science and Technology. 56(2005) no.6, S.559-570
  2. Tjondronegoro, D.; Spink, A.: Web search engine multimedia functionality (2008) 0.01
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    Date
    28. 7.2008 15:56:16
  3. Jansen, B.J.; Spink, A.; Koshman, S.: Web searcher interaction with the Dogpile.com metasearch engine (2007) 0.01
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    Abstract
    Metasearch engines are an intuitive method for improving the performance of Web search by increasing coverage, returning large numbers of results with a focus on relevance, and presenting alternative views of information needs. However, the use of metasearch engines in an operational environment is not well understood. In this study, we investigate the usage of Dogpile.com, a major Web metasearch engine, with the aim of discovering how Web searchers interact with metasearch engines. We report results examining 2,465,145 interactions from 534,507 users of Dogpile.com on May 6, 2005 and compare these results with findings from other Web searching studies. We collect data on geographical location of searchers, use of system feedback, content selection, sessions, queries, and term usage. Findings show that Dogpile.com searchers are mainly from the USA (84% of searchers), use about 3 terms per query (mean = 2.85), implement system feedback moderately (8.4% of users), and generally (56% of users) spend less than one minute interacting with the Web search engine. Overall, metasearchers seem to have higher degrees of interaction than searchers on non-metasearch engines, but their sessions are for a shorter period of time. These aspects of metasearching may be what define the differences from other forms of Web searching. We discuss the implications of our findings in relation to metasearch for Web searchers, search engines, and content providers.
  4. Zhang, Y.; Jansen, B.J.; Spink, A.: Identification of factors predicting clickthrough in Web searching using neural network analysis (2009) 0.01
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    Date
    22. 3.2009 17:49:11
  5. Spink, A.; Cole, C.: ¬A multitasking framework for cognitive information retrieval (2005) 0.01
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    Date
    19. 1.2007 12:55:22
  6. Spink, A.; Jansen, B.J.: Web searching : public searching of the Web (2004) 0.01
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    Footnote
    Rez. in: Information - Wissenschaft und Praxis 56(2004) H.1, S.61-62 (D. Lewandowski): "Die Autoren des vorliegenden Bandes haben sich in den letzten Jahren durch ihre zahlreichen Veröffentlichungen zum Verhalten von Suchmaschinen-Nutzern einen guten Namen gemacht. Das nun erschienene Buch bietet eine Zusammenfassung der verstreut publizierten Aufsätze und stellt deren Ergebnisse in den Kontext eines umfassenderen Forschungsansatzes. Spink und Jansen verwenden zur Analyse des Nutzungsverhaltens query logs von Suchmaschinen. In diesen werden vom Server Informationen protokolliert, die die Anfragen an diesen Server betreffen. Daten, die aus diesen Dateien gewonnen werden können, sind unter anderem die gestellten Suchanfragen, die Adresse des Rechners, von dem aus die Anfrage gestellt wurde, sowie die aus den Trefferlisten ausgewählten Dokumente. Der klare Vorteil der Analyse von Logfiles liegt in der Möglichkeit, große Datenmengen ohne hohen personellen Aufwand erheben zu können. Die Daten einer Vielzahl anonymer Nutzer können analysiert werden; ohne dass dabei die Datenerhebung das Nutzerverhalten beeinflusst. Dies ist bei Suchmaschinen von besonderer Bedeutung, weil sie im Gegensatz zu den meisten anderen professionellen Information-Retrieval-Systemen nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch (und vor allem) privat genutzt werden. Das Bild des Nutzungsverhaltens wird in Umfragen und Laboruntersuchungen verfälscht, weil Nutzer ihr Anfrageverhalten falsch einschätzen oder aber die Themen ihrer Anfragen nicht nennen möchten. Hier ist vor allem an Suchanfragen, die auf medizinische oder pornographische Inhalte gerichtet sind, zu denken. Die Analyse von Logfiles ist allerdings auch mit Problemen behaftet: So sind nicht alle gewünschten Daten überhaupt in den Logfiles enthalten (es fehlen alle Informationen über den einzelnen Nutzer), es werden keine qualitativen Informationen wie etwa der Grund einer Suche erfasst und die Logfiles sind aufgrund technischer Gegebenheiten teils unvollständig. Die Autoren schließen aus den genannten Vor- und Nachteilen, dass sich Logfiles gut für die Auswertung des Nutzerverhaltens eignen, bei der Auswertung jedoch die Ergebnisse von Untersuchungen, welche andere Methoden verwenden, berücksichtigt werden sollten.