《數位口碑經濟時代》演算法,讓所有資料變有用也會被評分

《數位口碑經濟時代》演算法,讓所有資料變有用也會被評分

三采文化Suncolor 2015-04-21 06:25

現在我們都知道了,每一天都有關於你的一大堆寶貴的資料,都會被挖出來,然後被永久地收集且儲存起來。不過,光是收集資料,本質上不是很有意義。真正有意 義的是,人們怎麼應用這份資料。即使在你醒著的每一個細節都被記錄的世界裡(也許有一個不斷發出嗡嗡聲的小型飛行器,裝著一台高解析度的照相機,跟著你到 處走),如果這些資料被鎖在布滿灰塵的倉庫裡,而且被層層的公文形式淹沒,總之就是一個找不到東西的狀態,那麼,這些資料也不會造成更多傷害。在這樣的世 界裡,個人資料的風險與價值都很有限,只有在你被逮捕或查帳時,才會被翻出來;否則就會靜靜地放在那裡,不會受人注意,而且也沒有人知道。

好消息是,現在收集資料的方法沒有小型嗡嗡機那麼明顯,不過已經很接近了。但壞消息是,有關你的資料並不是收藏在隱密且安全的地方。相反的,每天都有人在使 用這份資料。不只是因為資料儲存變得很便宜、永久且無所不在,就像我們前一章讀到的,新技術也比以前更簡單、更容易、更便宜,就能讓人從資料中分析、量化 並得出結論。

口碑分數2.0,隨個人偏好一起評分

想要了解電腦分數現在變得有多複 雜,一個簡單的方法就是,拿早期的搜尋引擎和Google、Bing與其他搜尋引擎現在正在用的運算法比較。我們都知道,當我們在Google搜尋框裡打 字時,比如說「口碑經濟」這幾個字好了,Google就會把網路上所有包含「口碑經濟」這幾個字的網頁,計算出一個分數。分數較高的網頁會出現在搜尋結果 的上方,分數較低的網頁就會在下方。

這個分數不只根據客觀事實,也根據電腦如何計算並衡量這些事實的分量;每一個事實的分量和事實本身一 樣重要。舉例來說,回到一九九○年代中期,早期的搜尋引擎例如AltaVista,只是簡單加總網頁上某一個字出現的次數,然後就給這個網頁一個品質分 數。比如說,口碑經濟頻繁出現的網頁,就會得到高分,然後就會出現在找尋這本書名搜尋結果的上方。這明顯會引起垃圾網頁的問題,有心人只要在螢幕下方一次 又一次重複同一個字,就能欺騙搜尋引擎(這個方法從來都不是很有效果,現在更是完全沒有用處,但還是無法阻止一大堆人繼續這樣嘗試)。這種衡量事實的方 法,造成不良行為的強大誘因,而且沒有鼓勵到優質的內容。

但在一九九六年,兩個史丹佛博士生布林與佩吉創造了衡量網頁的新方法,網頁分數就永遠改變了。與其只是計算某個字出現的次數,他們的演算法(最後變成第一 個Google搜尋引擎)會計算網頁的連結數,並把它當成網頁重要性的「得票數」。舉例來說,如果有一百個網頁(在那時候,算是很多了)都連結到 IBM.com的首頁,這個首頁就能得到100分,換算成網頁排名(PageRank)就是10。然後,當某個人在網路上搜尋「IBM」的時候,演算法就 會同時考量某個網頁在IBM.com上的受歡迎程度,以及這個網頁多常使用IBM這個字。布林與佩吉在史丹佛學生宿舍裡做了測試系統,一開始的網域名稱叫 做「google.stanford.edu」,之後就是大家熟知的Google.com了。不到幾個月,他們看到這個系統的威力,就成立了Google 公司。

Google利用大量搜尋的資料,找出一個為網頁評分的方法,企業也用了同樣的方法,利用大量的個人資料為個人、企業、人際關係, 甚至更多項目做出評分。企業評價網站Yelp.com,是口碑分數的「分數1.0」版本很好的例子。Yelp會請餐廳、商店、飯店,以及事實上任何其他類 型的生意的顧客,提出評估意見,並給出1到5顆星的評等。這個網站的演算法會收集這些分數,並根據一些因素來衡量某些意見的分量,例如電腦可能認為某個意 見可能是假的或有收錢的,最後再呈現出彙整的分數。但Yelp以及它的競爭者,很快就會進入「分數2.0」時代,也就是完全個人化的分數,這個分數不只是 針對被衡量的項目而已(例如到底是幾星級),還包括做出評估的這個人。換句話說,你看到的分數,會搭配你的個人偏好。比如說,如果你是愛嘗鮮的美食家,而 且你經常評估貨真價實的在地小館,那麼,你看到連鎖餐廳(比如Olive Garden)的分數,就會比那些在蘋果蜂Awesome Blossom美食評分上得高分的店家更低。

換句話說,你在你在乎的人之中的受歡迎程度與影響力,將會被評分。過去是統一尺寸(one- size-fits-all)模式,未來會評估你在同儕裡的分量:你在ABC公司裡是最有影響力或最受歡迎的行銷總監嗎?你是鄰近的經銷商倉庫經理群中的 領導人物嗎?對主要競爭對手來說,你是個值得用優渥紅利與薪資條件爭取的人嗎?這些都不是愚蠢的全國性聲望的比賽,這些問題都將成為口碑分數的未來。

所以,要在個人口碑的趨勢中得到好處,你該怎麼做?首先,知道自己的市場。先思考一下,你想認識的那些有影響力的人,然後不厭其煩地,在你的公開形象中以 他們為目標。丟掉所有不必要的個人宣言吧,只要專注於提出很有價值的觀點就好,最好要和你希望被認定的形象一致,接下來的事,電腦就會幫你做了。

謹慎交友!因為他們會影響你的口碑分數

沒 有人是一座孤島。這句話的原意是人都需要有人陪伴,但這句話也很貼切地描述了下一代口碑分數的世界。在忽隱忽現的口碑經濟中,不只是你會因為自己的行為被 評分,當你要找貸款、健康保險或找工作時,你的朋友、同伴和同事也都會評估。如果和「對」的族群廝混,你的分數會更高,但如果演算法認為你的朋友有不良影 響,那麼某些好的薪資條件和機會,都將與你絕緣。

從事口碑分數評比的公司把同儕影響力列入考慮,並不算是瘋狂的事。事實上,研究顯示,朋 友會對你造成重大的影響,從消費行為、政治傾向,甚至健康,都有影響。福雷明漢心臟研究(Framingham Heart Study),針對麻州福雷明漢市超過五千名居民,分析了三十年的健康紀錄,發現一件驚人的事,如果一個人變胖了,他的朋友也變胖的機率,超過一般人的兩 倍。這份研究不只成為社區健康管理的重要文獻,也是保險業者的重要參考。如果某個人最好的朋友剛剛增加了二十二多公斤,就不會有保險公司願意賣給他頂級的 保單。

決策「幾乎」都是機器做的

由於電腦功能越來越強大,個人口碑的數位資訊也越來 越豐富,過去由人類決定的重大人事案,從雇用到開除、升遷到懲罰等等,現在越來越多都交給電腦來做了。我們把這個趨勢稱為「決策幾乎都是機器做的」 (decisions almost made by machine),這個過程可以簡稱「DAMMed」(按:集合每一個英文字的第一個字母縮寫而成)。這個專有名詞至少捕捉到核心概念:在最少的人員照管 之下,電腦正在參與決策。隨著口碑經濟的成熟,越來越重要的決策,將會大部分交給電腦來做,而人際往來的活動也會有越來越大部分由電腦引導,過程只需要一 點點或根本不需要人類的基本常識。

DAMM的成長並不會完全把人排除在決策之外,畢竟,它只是「幾乎」由機器做決定,不是全部。有時候,人還是會參與,但只是決策過程的最後一個步驟,就是 決定要錄用哪一個求職者,或是哪一個員工該走路。在這階段,電腦已經預選了值得考慮的候選人,所以也大致決定了結果。換句話說,在候選人的職涯發展上,電 腦已經把他們溫和地往前推或往後推了。

在這一章將會看到,為什麼有時候如果你有好口碑,DAMM可以幫你在職涯上製造大躍進的機會,然後 有時候它就像一陣穩定的微風,把你推向你想要去的方向。但是,如果你有壞口碑,DAMM會像一股強大的逆風,把你從目標推開。無論如何,當口碑經濟繼續發 展下去,DAMM與數位口碑對你的職涯,將有越來越大的影響力。一旦了解它的運作方式,你就能學到如何運用它來推進職涯的發展。

---本文摘自《數位口碑經濟時代》一書,三采文化


【推薦序】 

【序言】從大數據到大分析,口碑比過去更有力

【精采摘文】 

 

作者簡介

麥可‧弗提克(Michael Fertik)


  Reputation.com公司創辦人,是數位口碑管理與隱私管理的世界級先驅。是全球公認首屈一指的資料隱私與口碑專家。他是世界經濟論壇議會 (World Economic Forum Agenda Council)網際網路未來議題小組成員;也在哈佛法學院講學,並擁有多項網路科技的發明專利。他是哈佛大學畢業生,並在哈佛法學院取得學位,現居加州 帕羅奧多(Palo Alto)。

大衛‧湯普森(David C. Thompson)

  曾是Reputation.com公司第一位諮詢顧問與首席隱私專員。之前在美國最高法院法官(Justice Antonin Scalia)辦公室服務。耶魯大學畢業生,並在史丹佛法學院取得學位。現在是律師與企業主管。現居加州洛杉磯。

 

【未經授權,請勿轉載!】

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