智媒时代大数据“杀熟”陷阱与应对策略.docx
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1、智媒时代趣居杀熟陷阱与酬策略从媒介情境论到智媒场景的建构,“杀熟”一词完成了由现实消费市场向虚拟化环境的过渡;与此同时,种种因技术加持而产生的问题也随着智能媒体的到来不断显现。大数据“杀熟”作为当前互联网生态中频发的现象之一,其通过数据来源、内容推送、隐私保护、信息重复传播等方式完成场景的搭建,同时也在无形之中为用户的使用和媒介的运作埋下陷阱。为消弭大数据“杀熟”而带来的问题,本文提出应当多方发力:聚合信息内容、破除信息茧房,扩充审核渠道、采用人机协同,回归用户自主性、消除惯性操作,提高算法透明度、实现行业平稳等,以实现智能化技术的合理利用。近十几年来,随着智能技术的突飞猛进,以“可计算性”为
2、特征的新型传播样态逐渐扩张至各大产业领域,也重构了当前的媒介生态。算法传播,以“计算引擎决定一切”的基本特征创造出一套渐趋完整的可操作系统,并不断为传播活动嵌入新的价值观念和行为模式。智能技术对于媒介观念的重塑和传播实践的变革给传媒业带来了持久而深远的影响。与此同时,种种为满足特定利益需求而生的媒介化风险也在凸显,并从根本上威胁着个人、行业乃至社会的进步。一、从情境到场景:“杀熟”由现实到虚拟的过渡美国传播学者约书亚梅罗维茨(Joshua Meyrowitz) 1985年在其著作消失的地域:电子媒介对社会行为的影响中提出媒介情境的概念。所谓情境,是指在一定时间内各种情况的相对或结合的境况。简言
3、之,情境是社会环境变动所带来的影响。在梅罗维茨看来,这种情境的变动也取决于媒介的变化,最终将落实到个体的社会实践当中。媒介情境论的提出,将宏观的媒介技术与微观的个人社会化进程相交融,预示着技术的出现将打破某些原有的社会平衡,而个体的各种行为表现都可以在媒介的“笼罩”下找到源头。随着互联网技术裂变式的发展,媒介情境又有了新的延伸,多种媒体形式间优势互补,媒介融合进入智能化整合阶段。当“场景”作为一种更宏大的媒介景观映入受众视野时,传统时空维度的限制早已不再是影响个体行为的决定性因素。网络社会作为对现实社会结构和阶层流动的映射,在技术的加持下得以搭建并不断自我进化。而基于人工智能、大数据、区块链等
4、技术的再度融合,传统媒介问的边界渐趋消融,从“情境”到“场景”,不仅仅是底层技术的革新,更意味着整个传媒业态的重构。“杀熟”,在社会学领域当中是指基于某种利益驱动而对于熟人关系的利用行为,其常常会破坏日常的伦理体系。在现实环境中,“杀熟”常现身于商业和消费领域。随着信息技术的发展,数据收集和存储成本大大降低,算法凭借其独有的海量信息处理能力、行业生态架构能力、社会权利嵌入能力等成为现实资本的运作与延伸,在互联网行业中得以广泛应用。2019年3月新浪微博上一篇携程的牌坊坍塌了的文章就将携程在线票务服务公司卷入质疑当中:微博用户“陈利人”讲述,他“在使用携程过程中,偶尔会出现一些奇怪的情况”,例如
5、有时刚购买完机票就出现大幅降价,使用不同品牌手机或不同账号所查询的价格往往也大相径庭,甚至有时平台会员用户所显示的价格要远高于普通用户。在不少消费者看来,大数据“杀熟”解释了许多在线旅游公司(OTA)网站的价格猫腻,网友常常用大数据“杀熟”来吐槽这种不愉快的体验。2020年11月,国家市场监管总局发布关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿),大数据“杀熟”被推上舆论的风口浪尖。基于特定算法技术对用户画像进行精准描绘,最终完成“千人千面”的个性化定价行为,让“杀熟”从现实社会升级到网络虚拟环境。与此同时,伴随着大数据的日益渗透,“杀熟”还不断演化出新的变种,用户的个人权利不断遭受挑战。从媒介情
6、境到智能化场景,无疑是传媒业态的一次来跃。但由于主体的多元化、渠道的立体化、目标的复杂化,智媒时代的到来必然伴随着多重利益的交融与竞争。“杀熟”从现实社会转向新媒体领域,看似是技术累积下的新表现,但本质上却与传统经济中的“杀熟”并无区别。由于现实经济领域已然形成一套相对完善的约束体系,可杀熟”的空间被大大压缩,“杀熟”行为转移到网络新媒体上,加之用户普遍对于互联网技术存在天然好感,常以瑕不掩瑜为由自动忽略技术所存在的天然缺陷。因此,即使面对滞后的行业伦理和落后的商业文明,个体也甘愿将自身全然交付于技术手中,自觉落入大数据场景搭设的陷阱之中。二、场景搭建:大数据“杀熟”的呈现陷阱“杀熟”这一现象
7、搭乘智能化这趟快车,俨然完成了从现实社会向虚拟环境的完美转型。然而,互联网技术的到来却并未与现有情况完成对接互补,“杀熟”现象正借由大数据的种种便利在智能媒体生态下逐步滋长蔓延。(-)来源陷阱:数据抓取偏离客观真实消费场景从线下向线上迁移,必然带来商业运作模式的更迭。智媒时代的大数据“杀熟”现象,究其本质是算法运行规律背后的价格歧视行为。在经济学领域,价格歧视是指经营者在同一时期对某一商品索取不同价格的行为。传统的商品价格设定过程中,以供求关系、边际成本等为基本要素,由于缺乏对于消费者消费数据的统计,无法准确把握其购买意愿和能力,因此商品价格处于相对稳定的状态,很难因个别情况的变动而上下浮动。
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