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如何向科技巨頭用來監(jiān)視你的數(shù)據(jù)“下毒”?

 呂楊鵬 2021-03-14


每一天,你的生活都會(huì)留下數(shù)字痕跡,而科技巨頭們會(huì)用這些痕跡來追蹤你。比方說,你發(fā)了一封郵件,點(diǎn)了一些食物,看了一場演出,他們都會(huì)得到一些有價(jià)值的數(shù)據(jù)包,并以此了解你的喜好。

隨后,他們?cè)賹⑦@些數(shù)據(jù)輸入到機(jī)器學(xué)習(xí)算法中,從而有針對(duì)性的向你推送廣告或通知。而你不知道的是,谷歌每年將這些數(shù)據(jù)兌現(xiàn)為超過 1200 億美元的廣告收入。

漸漸地,我們已經(jīng)無法逃離這種現(xiàn)實(shí)。2019 年,時(shí)任美國知名科技博客 Gizmodo 記者的卡什米爾?希爾曾做過一個(gè)著名的嘗試,即在生活中擺脫五大科技巨頭。結(jié)果,接下來的整整六個(gè)星期她都苦不堪言,連基本的數(shù)字功能都難以實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí),那些科技巨頭們卻不痛不癢。

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(來源:MIT Technology Review)

現(xiàn)在,美國西北大學(xué)的研究人員提出了新的方法,將我們的集體數(shù)據(jù)作為談判的籌碼,來糾正這種權(quán)力的不平衡。也許,科技巨頭們可以隨意操控花哨的算法,但如果沒有足夠的正確數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,這些算法就毫無意義。

ACM FAT(關(guān)于計(jì)算機(jī)技術(shù)公平性的國際會(huì)議)2021 已經(jīng)舉行,在會(huì)議上發(fā)表的一篇最新論文中,包括博士生尼古拉斯?文森特和李翰林(音譯)在內(nèi)的研究人員提出了三種有益公眾的方法。

  • 數(shù)據(jù)罷工(靈感來自于勞工罷工的想法)—— 扣留或刪除你的數(shù)據(jù),從而使得科技公司無法利用這些數(shù)據(jù)。比方說,離開當(dāng)前平臺(tái)或安裝隱私工具。
  • 數(shù)據(jù)中毒 —— 提供無意義或有害的數(shù)據(jù)。舉個(gè)例子,AdNauseam 是一個(gè)瀏覽器擴(kuò)展程序,可以點(diǎn)擊推送給你的每個(gè)廣告,從而混淆谷歌的廣告定位算法。
  • 有意數(shù)據(jù)貢獻(xiàn) —— 將有意義的數(shù)據(jù)提供給你想打擊的平臺(tái)的競爭對(duì)手,比如把你的 Facebook 照片上傳到 Tumblr。

事實(shí)上,人們已經(jīng)使用了很多這樣的策略來保護(hù)自己的隱私。如果你曾經(jīng)使用過廣告攔截器或其他瀏覽器擴(kuò)展程序,修改你的搜索結(jié)果以攔截某些網(wǎng)站,你就已經(jīng)參與了數(shù)據(jù)罷工運(yùn)動(dòng),并奪回了部分?jǐn)?shù)據(jù)使用權(quán)。但正如希爾發(fā)現(xiàn)的那樣,像這樣零星的個(gè)人行動(dòng)并不能讓科技巨頭們改過自新。

不過,如果數(shù)百萬人聯(lián)合起來在科技巨頭的數(shù)據(jù)井里下毒呢?那也許就能給用戶一些維護(hù)權(quán)益的籌碼。

實(shí)際上,上述假設(shè)已經(jīng)有例可援。今年 1 月份,在 Facebook 宣布將開始與公司其他部門共享 WhatsApp 數(shù)據(jù)后,就有數(shù)百萬用戶刪除了他們的 WhatsApp 賬戶,并轉(zhuǎn)移到 Signal 和 Telegram 等競爭對(duì)手那里。結(jié)果是,用戶流失導(dǎo)致 Facebook 只得推遲政策變化。

就在最近,谷歌也宣布將停止在網(wǎng)絡(luò)上追蹤個(gè)人以及投放廣告。上述論文作者文森特表示,雖然目前還不清楚這是真正的改變還是僅僅是品牌重塑,但有可能是使用 AdNauseam 等工具的用戶增多,降低了谷歌算法的有效性,從而才促成了這一決定。

當(dāng)然,這很難下定論?!罢嬲罃?shù)據(jù)罷工對(duì)一個(gè)系統(tǒng)影響有多大的只有科技公司?!?文森特說道。

文森特和李翰林認(rèn)為,這些運(yùn)動(dòng)可以在抵制大科技的運(yùn)動(dòng)中補(bǔ)充政策宣傳和工人組織等策略。

“目睹人們發(fā)起這類運(yùn)動(dòng),我很激動(dòng),” 舊金山大學(xué)應(yīng)用數(shù)據(jù)倫理中心研究員阿里?阿爾卡蒂布說道,不過他本人并沒有參與這項(xiàng)研究,“看著他們思考集體或整體的觀點(diǎn)真的很有趣:我們可以混淆這些數(shù)據(jù),并趁機(jī)提出向科技巨頭要求。因?yàn)檫@是我們的數(shù)據(jù),而所有的數(shù)據(jù)都會(huì)混合到一起?!?/span>

要想讓更多人參與到這些活動(dòng)中來,我們還有很長的路要走。例如,計(jì)算機(jī)科學(xué)家可以在制造更多像 AdNauseam 這樣的工具方面發(fā)揮重要作用,這將有助于降低參與此類活動(dòng)的門檻,此外政策制定者也可以提供幫助。

如果有強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)隱私法律支持,那么數(shù)據(jù)罷工是最有效的方法,如歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》(GDPR) 賦予了消費(fèi)者要求刪除其數(shù)據(jù)的權(quán)利。如果沒有這樣的法規(guī),即使你刪除了自己的賬戶,都很難保證科技公司會(huì)保留讓你刪除數(shù)據(jù)的權(quán)利,

而一些問題仍有待解答。一次數(shù)據(jù)罷工需要多少人破壞一家公司的算法?并且什么樣的數(shù)據(jù)可以最有效地毒害一個(gè)特定的系統(tǒng)?例如,在一項(xiàng)涉及電影推薦算法的模擬中,研究人員發(fā)現(xiàn),如果有 30% 的用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)打擊,就會(huì)使系統(tǒng)的準(zhǔn)確率降低 50%。

但每個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)都是不同的,公司也在不斷地更新這些系統(tǒng)。對(duì)此,研究人員希望機(jī)器學(xué)習(xí)界能更多對(duì)不同公司的系統(tǒng)進(jìn)行類似的模擬,以此找出系統(tǒng)的漏洞。

阿爾卡蒂布建議,學(xué)者們也應(yīng)該多研究如何激發(fā)集體參與數(shù)據(jù)打擊行動(dòng)?!凹w行動(dòng)真的不容易,” 他說。

他補(bǔ)充說道,這些策略也許還會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響,需要仔細(xì)考量。比如說,給數(shù)據(jù)下毒最終會(huì)不會(huì)只是給內(nèi)容管理員和那些負(fù)責(zé)清理和標(biāo)注公司培訓(xùn)數(shù)據(jù)的人增加工作量?

但總的來說,文森特、李翰林和阿爾卡蒂都布樂觀地認(rèn)為,數(shù)據(jù)可以變成一種有說服力的工具,以左右科技巨頭如何對(duì)待我們的數(shù)據(jù)和隱私?!癆I 系統(tǒng)依賴于數(shù)據(jù)。事實(shí)上它們就是這么工作的??偟膩碚f,這是公眾獲得權(quán)力的一種方式?!?/span>

-End-

參考:
https://www./2021/03/05/1020376/resist-big-tech-surveillance-data/

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