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[journal article]

dc.contributor.authorClemm von Hohenberg, Bernhardde
dc.contributor.authorStier, Sebastiande
dc.contributor.authorCardenal, Ana S.de
dc.contributor.authorGuess, Andrew M.de
dc.contributor.authorMenchen-Trevino, Erickade
dc.contributor.authorWojcieszak, Magdalenade
dc.date.accessioned2024-03-05T12:59:32Z
dc.date.available2024-03-05T12:59:32Z
dc.date.issued2024de
dc.identifier.issn1552-8286de
dc.identifier.urihttps://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/92711
dc.description.abstractThe use of individual-level browsing data, that is, the records of a person’s visits to online content through a desktop or mobile browser, is of increasing importance for social scientists. Browsing data have characteristics that raise many questions for statistical analysis, yet to date, little hands-on guidance on how to handle them exists. Reviewing extant research, and exploring data sets collected by our four research teams spanning seven countries and several years, with over 14,000 participants and 360 million web visits, we derive recommendations along four steps: preprocessing the raw data; filtering out observations; classifying web visits; and modelling browsing behavior. The recommendations we formulate aim to foster best practices in the field, which so far has paid little attention to justifying the many decisions researchers need to take when analyzing web browsing data.de
dc.description.abstractDie Verwendung von Browsing-Daten auf individueller Ebene, d.h. die Aufzeichnungen der Besuche einer Person bei Online-Inhalten über einen Desktop- oder mobilen Browser, ist für Sozialwissenschaftler*innen von zunehmender Bedeutung. Browsing-Daten haben Eigenschaften, die viele Fragen für die statistische Analyse aufwerfen, doch bisher gibt es nur wenige praktische Anleitungen für den Umgang mit ihnen. Nach Durchsicht bestehender Forschungsarbeiten und der Untersuchung von Datensätzen, die von vier Forschungsteams in sieben Ländern und über mehrere Jahre hinweg gesammelt wurden, mit über 14.000 Teilnehmenden und 360 Millionen Webbesuchen, leiten die Autor*innen Empfehlungen in vier Schritten ab: Vorverarbeitung der Rohdaten, Herausfiltern von Beobachtungen, Klassifizierung von Webbesuchen und Modellierung des Surfverhaltens.de
dc.languageende
dc.subject.ddcSozialwissenschaften, Soziologiede
dc.subject.ddcSocial sciences, sociology, anthropologyen
dc.subject.otherweb browsing data; digital trace data; web tracking data; computational social sciencede
dc.titleAnalysis of Web Browsing Data: A Guidede
dc.description.reviewbegutachtet (peer reviewed)de
dc.description.reviewpeer revieweden
dc.source.journalSocial Science Computer Review
dc.publisher.countryUSAde
dc.subject.classozErhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaftende
dc.subject.classozMethods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methodsen
dc.subject.thesozDatengewinnungde
dc.subject.thesozdata captureen
dc.subject.thesozOnline-Mediende
dc.subject.thesozonline mediaen
dc.subject.thesozNutzungde
dc.subject.thesozutilizationen
dc.subject.thesozDatenaufbereitungde
dc.subject.thesozdata preparationen
dc.rights.licenceCreative Commons - Namensnennung, Nicht-kommerz. 4.0de
dc.rights.licenceCreative Commons - Attribution-NonCommercial 4.0en
ssoar.contributor.institutionGESISde
internal.statusformal und inhaltlich fertig erschlossende
internal.identifier.thesoz10040547
internal.identifier.thesoz10064820
internal.identifier.thesoz10037812
internal.identifier.thesoz10040524
dc.type.stockarticlede
dc.type.documentZeitschriftenartikelde
dc.type.documentjournal articleen
internal.identifier.classoz10105
internal.identifier.journal645
internal.identifier.document32
internal.identifier.ddc300
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1177/08944393241227868de
dc.description.pubstatusVeröffentlichungsversionde
dc.description.pubstatusPublished Versionen
internal.identifier.licence32
internal.identifier.pubstatus1
internal.identifier.review1
ssoar.wgl.collectiontruede
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