新技術(shù)應(yīng)用和大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展,使得個(gè)性化服務(wù)成為可能,然而個(gè)性化服務(wù)在提供便利,滿足用戶需求的同時(shí),也容易引發(fā)“信息繭房”效應(yīng),帶來負(fù)面影響。
“信息繭房”這一概念最早是由哈佛大學(xué)教授桑斯坦提出的,他認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)為公眾提供了“資訊汪洋”,但人們接觸信息并不是全盤接收,而是根據(jù)個(gè)人喜好有選擇性地吸收。通俗來說,就是“信息偏食”,看自己想看的,聽自己想聽的。久而久之,“回音室效應(yīng)”之下,公眾會(huì)將自身桎梏于蠶繭般的“繭房”中。
個(gè)性化搜索一定會(huì)帶來“信息繭房”嗎?我們一起來看新浪新聞新媒體實(shí)驗(yàn)室、新榜研究院聯(lián)合發(fā)布的《以Facebook和Google為例的國外信息繭房案例研究》報(bào)告結(jié)果。
一、Google的個(gè)性化搜索:千人千面
在Google瀏覽器中,不同用戶輸入相同的搜索詞,會(huì)得到完全不同的搜索結(jié)果。這種個(gè)性化服務(wù)不僅體現(xiàn)在網(wǎng)頁搜索上,還體現(xiàn)在新聞和視頻信息搜索中,用戶在使用新聞和視頻搜索時(shí),其結(jié)果同樣存在明顯的個(gè)性化差異。
2018年,谷歌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手DuckDuckGo的一項(xiàng)研究顯示,同一用戶在私密瀏覽模式(退出Google賬戶)下的搜索結(jié)果與正常模式下的搜索結(jié)果大致相同,這在一定程度上說明,“信息繭房”依舊在起效,私密瀏覽和注銷不會(huì)顯著減弱“信息繭房”。
“個(gè)性化搜索”是在Google PageRank算法的基礎(chǔ)上改進(jìn),并按照用戶需求排列搜索結(jié)果的一種搜索方式。通過個(gè)性化搜索,用戶可以獲得與自身相關(guān)程度較高的搜索結(jié)果。隨著搜索次數(shù)的累計(jì),用戶將得到越來越個(gè)性化的搜索結(jié)果,但是Google的個(gè)性化搜索也可能增強(qiáng)用戶的偏見,這是造成“信息繭房”的原因之一。
二、Google搜索通過個(gè)性化服務(wù)造成信息繭房
要想弄清楚Google搜索是如何進(jìn)行個(gè)性化推薦,并造成信息繭房的,我們就要從其算法開始說起。Google搜索最開始采用的是PageRank算法,這是用來標(biāo)識(shí)網(wǎng)頁的等級(jí)/重要性的一種方法,它是基于網(wǎng)站之間的相互投票,就是我們常說的網(wǎng)站之間互相指向。簡(jiǎn)單來說,就是如果判斷一個(gè)網(wǎng)站是高質(zhì)量站點(diǎn)時(shí),那么該網(wǎng)站應(yīng)該是被很多高質(zhì)量的網(wǎng)站引用又或者是該網(wǎng)站引用了大量的高質(zhì)量權(quán)威的站點(diǎn)。
2013年,Google瀏覽器在PageRank算法的基礎(chǔ)上推出了個(gè)性化搜索。用戶所得到的搜索結(jié)果不再只是基于傳統(tǒng)的排名因素,還受到用戶位置、搜索歷史記錄、谷歌賬號(hào)、使用設(shè)備等個(gè)性化因素影響,從而得到一份適合自己的個(gè)性化搜索結(jié)果。
以搜索歷史記錄為例,Google會(huì)記住每個(gè)用戶的瀏覽歷史記錄、搜索歷史記錄和點(diǎn)擊次數(shù),為用戶創(chuàng)建個(gè)性化資料,然后根據(jù)用戶的興趣展示不同的搜索結(jié)果。我們以搜索“kafka”為例,當(dāng)我們初次在Google瀏覽器里搜索“kafka”時(shí),瀏覽器并不知道我們想要搜索的是小說家,還是數(shù)據(jù)軟件服務(wù)商,所以它會(huì)盡可能展示出不同的搜索結(jié)果,供用戶選擇。當(dāng)我們點(diǎn)擊小說家“kafka”相關(guān)鏈接,并多次重復(fù)后,Google瀏覽器就會(huì)記住我們的偏好,默認(rèn)我們搜索的是小說家“kafka”。當(dāng)我們?cè)俅嗡阉鲿r(shí),Google瀏覽器就會(huì)直接展示小說家卡夫卡相關(guān)的信息,因?yàn)樗呀?jīng)記住了我們的閱讀偏好了。
三、針對(duì)“信息繭房”Google已采取措施
“信息繭房”會(huì)帶來個(gè)人認(rèn)知窄化、族群極化、虛假信息泛濫等結(jié)果,因此針對(duì)“信息繭房”進(jìn)行管理和優(yōu)化顯得十分重要。用戶數(shù)量眾多且調(diào)整難度大,打破“信息繭房”的嘗試就集中在信息供給側(cè)——媒體與平臺(tái),尤其集中于平臺(tái)算法機(jī)制方面,平臺(tái)算法的優(yōu)化。
針對(duì)信息繭房,Google采取了一些措施,比如,Google不斷優(yōu)化搜索算法以及管理措施而免于批評(píng)。在重大事件發(fā)生時(shí),Google首先推薦經(jīng)人工審核編輯過的權(quán)威信息,還用明確的數(shù)據(jù)來指導(dǎo)優(yōu)化其算法。此外,Google和YouTube雖都在Alphabet旗下,但是兩者算法獨(dú)立,由完全分開的兩個(gè)團(tuán)隊(duì)來創(chuàng)建和運(yùn)營。
四、算法推薦必然導(dǎo)致“信息繭房”效應(yīng)嗎
算法推薦必然導(dǎo)致“信息繭房”效應(yīng)嗎?北京師范大學(xué)新聞傳播學(xué)院的喻國明教授認(rèn)為,算法不是“信息繭房”形成的必要條件,也不在“繭房”生成后起到增效作用。“信息繭房”本質(zhì)是用戶選擇機(jī)制中的一種“偏食”行為,它是個(gè)體、社會(huì)、場(chǎng)景與技術(shù)等因素共同作用的結(jié)果。
喻國明教授還強(qiáng)調(diào)我們當(dāng)前正處于一個(gè)從對(duì)人的信任過渡到對(duì)機(jī)器信任、對(duì)算法信任的過程;隨著算法與人的深度融合,可信任算法將在“信息繭房”的消解上發(fā)揮重要功能。


























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