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面對Twitter,AI表示“真心帶不動”

推特在AI上栽種與收獲的,在我們看來還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。那么,回過頭來看Twitter的AI進(jìn)化史,到底帶來哪些教訓(xùn)與啟示呢?

在社交平臺Twitter的身上,“輿論風(fēng)向”的變幻莫測常常令我們目瞪口呆。

它曾經(jīng)是科技行業(yè)的寵兒,若干起政經(jīng)社會娛樂大事件的發(fā)源地,分析師和華爾街眼中“社交的未來”;高調(diào)上市后股價(jià)持續(xù)跳水,又被貼上“推特已死”、“下一個雅虎”的標(biāo)簽,搞得想“賣身”都賣不出去;17年Q4首次盈利后,Twitter的營收開始恢復(fù)增長并持續(xù)到現(xiàn)在,于是市面上又出現(xiàn)了無數(shù)盤點(diǎn)Twitter二次崛起的成功學(xué):聚焦“新聞”定位、視頻化、管理垃圾內(nèi)容、組織調(diào)整……

總之,業(yè)績下滑時這些都是隱患,業(yè)績上揚(yáng)時這些都是優(yōu)點(diǎn),搞得路人無比懵逼,這大概就是傳說中的“事物都有兩面性”吧,反正咱也不敢問.jpg

當(dāng)然,在Twitter的“絕地求生”中,沒有一個人會否認(rèn)引入AI技術(shù)的必要性。而推特也確實(shí)在AI上做了大量的工作。盡管如此,我們也深知從結(jié)果逆推過程,在現(xiàn)象發(fā)生后的“馬后炮”并無意義,所以,作為一個堅(jiān)持為AI代言的媒體,我們也不愿意簡單地將AI視作推特“起死回生”的救命稻草。

恰恰相反,推特在AI上栽種與收獲的,在我們看來還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。那么,回過頭來看Twitter的AI進(jìn)化史,到底帶來哪些教訓(xùn)與啟示呢?

絕地求生的Twitter,面前都有哪些坑?

Facebook在2012年IPO的時候,許多評論家并不看好,認(rèn)為Twitter才是這一代互聯(lián)網(wǎng)公司的楷模。但是風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),2016年Facebook風(fēng)生水起,而Twitter則到了高層出走、用戶流失、不得不出售公司的倒閉邊緣。

幾次收購失利之后,Twitter開啟了艱難的自救之旅。過程自然是無比痛苦的,坑和雷區(qū)也是琳瑯滿目的。人才流失、增長擱淺、社交分流等外部因素略過不提,單從產(chǎn)品層面,Twitter的問題就有不少。

首當(dāng)其沖的,就是一直為人所詬病的內(nèi)容環(huán)境。

在Twitter上,“鍵盤俠”如同跗骨之蛆,四處散播著踐踏人權(quán)的惡意評論和人身攻擊。還充斥著虛假新聞、機(jī)器人等散播的垃圾內(nèi)容。對此,CEO杰克·多西認(rèn)為“Twitter是一個通訊工具,不擅長判斷個人之間的內(nèi)容糾紛。”,所以Twitter接到舉報(bào)后的做法常常是封號了事。這種中立態(tài)度顯然加速了Twitter用戶,尤其是受語言暴力最為嚴(yán)重的名人和KOL的流失,直接導(dǎo)致Twitter內(nèi)容生態(tài)的萎縮。

還有一點(diǎn)是,堅(jiān)持走媒體平臺定位之后,Twitter在產(chǎn)品體驗(yàn)和內(nèi)容價(jià)值上卻沒有明顯的升級。以強(qiáng)調(diào)“在現(xiàn)場”的直播產(chǎn)品為例,無疑是展示Twitter“新聞力”的最佳捷徑,但Twitter依然采用了PC時代的產(chǎn)品思維,僅僅是將現(xiàn)場從傳統(tǒng)電視臺搬到了手機(jī)上,作為對文字和圖片內(nèi)容的簡單補(bǔ)充,至于事件過程、其他人的連鎖反應(yīng)等,都集體缺位了。

用科技分析師Ben Thompson的話來說,剛好證明了“這家公司(Twitter)的成功靠的更多是運(yùn)氣,而不是洞察力!

當(dāng)然,Twitter的困境還有很多,這里用盡筆墨也只是炒冷飯。更關(guān)鍵的是,它到底在技術(shù)上做了哪些動作,為自己在處處有“驚喜”的雷區(qū)中艱難地掃出了一條生路。

笨鳥后飛的推特AI

Twitter顯然也感覺到了自己必須做出一些改變。

2017年,美國億萬富翁Mark Cuban開始買入Twitter的股票,他在接受CNBC采訪時表示:“我認(rèn)為他們終于開始了人工智能方面的動作”。當(dāng)時,Twitter開始使用人工智能來篩選和過濾推薦給讀者的推文。

此后,Twitter開始了一系列的AI改造計(jì)劃:

一、用機(jī)器提高內(nèi)容整治效率

Twitter終于意識到,唯有健康有序的平臺環(huán)境,才能留住核心用戶,并為廣告商提供價(jià)值,最終形成業(yè)績增長的良性循環(huán)。因此,機(jī)器學(xué)習(xí)算法的引入就變得至關(guān)重要。

Twitter收購了倫敦創(chuàng)業(yè)公司Fabula AI,這家公司的專長是圖形深度學(xué)習(xí),使用機(jī)器學(xué)習(xí)來分析大型數(shù)據(jù)集并找出關(guān)系和交互。這能夠幫助Twitter的機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)通過關(guān)系映射來更好地發(fā)現(xiàn)社交網(wǎng)絡(luò)上的假新聞,垃圾郵件和其他問題,進(jìn)而改善平臺對話的健康狀況。

2018年,Twitter發(fā)布了一個名為Exploring Online Hate的面板工具,能夠通過1000個Twitter賬戶的樣本來尋找仇恨活動的規(guī)律、趨勢,然后利用算法生成更大的數(shù)據(jù)集,從而實(shí)時掌握網(wǎng)絡(luò)上仇恨言論,控制相關(guān)的熱門話題和言論來源。

目前,Twitter有38%的有害內(nèi)容是由算法自動篩選出的。

二、在信息流中引入了算法推薦

信息流是Twitter首創(chuàng)的信息分發(fā)方式,2012年,Twitter就收購了新聞聚合推送網(wǎng)站Summify,用于理解和挖掘Twitter的信息流數(shù)據(jù),追蹤新聞的傳播效益。但Twitter在信息流中接入算法推薦的時間,卻要晚于Facebook。

2016年,Twitter推出了一項(xiàng)新功能:通過算法自行篩選它認(rèn)為對用戶重要的內(nèi)容。用戶的信息流不再按照時間軸顯示,而是通過推薦機(jī)制顯示Twitter認(rèn)為對用戶重要的信息,以及向他們推薦未關(guān)注賬號的內(nèi)容。

2017年,又上線了“探索”選項(xiàng)卡,通過算法將熱門話題、重大新聞以及搜索功能集中起來,放在一個功能分區(qū),以便用戶快速追蹤到真正感興趣的故事和品牌。

三、靠AI提升交互體驗(yàn)

2016年,Twitter收購了倫敦的機(jī)器學(xué)習(xí)創(chuàng)業(yè)公司Magic Pony Technology,對方的算法能理解“圖像的特征”,這使得Twitter能重新在視頻流、直播等內(nèi)容上再次出發(fā)。

比如推出互動視頻功能(conversational video),根據(jù)上一步的操作提前錄制好多份劇情,按照用戶行為(選擇Yes or No)來推進(jìn)到下一步。為直播增加了一個名為Moments的頁面、將推文整理成前后連貫的“故事”。

互動性的增強(qiáng)和新的內(nèi)容形態(tài)也重新吸引了廣告主的青睞,2018年第二三季度,來自視頻廣告的收入為Twitter貢獻(xiàn)了超過一半的廣告收入。

再比如機(jī)器翻譯之類的措施,來幫助各個區(qū)域的跨文化交流等等,Twitter在廣告轉(zhuǎn)化(ad cvr)和反垃圾信息上(anti spam)做了很多技術(shù)優(yōu)化,用戶的參與度也有所增強(qiáng)。

目前看來,Twitter發(fā)力AI有幾個明顯的特點(diǎn):

1、起步晚,令人眼前一亮的案例和技術(shù)十分有限;

2、技術(shù)布局圍繞營收展開,盡可能讓流量最大化,助攻廣告效果;

3、幾乎所有功能創(chuàng)新都是在補(bǔ)短板,縮小與其他社交平臺的體驗(yàn)差距。

然而,Twitter真的把握住了AI的命脈了嗎?似乎也未必。

AI到底能不能挽救推特

某種意義上來說,Twitter的AI戰(zhàn)略更像是在“救火”,哪里有險(xiǎn)情點(diǎn)哪里。

對于極度渴望重回聚光燈下的Twitter來說,這么做似乎也無可厚非。但卻造成了不少困境:

一方面,Twitter無法憑借AI生長出屬于自己獨(dú)一無二的“長板”。

與Facebook、谷歌、蘋果,甚至它的“中國門徒”微博等動輒AR、云服務(wù)的能力相比,Twitter的技術(shù)創(chuàng)新,給人的感覺就很索然無味。

比如Twitter在2018年11月推出的“探索”選項(xiàng)卡,F(xiàn)acebook在2016年就嘗試過類似的做法。

信息流算法的表現(xiàn)也并不好, 很多Twitter用戶表示被智能算法控制的timeline變得支離破碎,在最新資訊里刷到二三小時前的內(nèi)容。Twitter不得不在2018年9月,宣布重新為手機(jī)客戶端用戶提供了切換正常時間流的功能。

另一方面,對廣告變現(xiàn)的過度追求,正在透支媒體平臺的公信力。

作為一個廣告收入占到90%以上的社交媒體,Twitter最大的矛盾就在于,用戶與廣告客戶的利益最大化是有出入的。

比如說,為了實(shí)現(xiàn)更高效率的廣告變現(xiàn),就需要精準(zhǔn)定位、用戶畫像、精準(zhǔn)推送,不可避免地要“售賣”用戶數(shù)據(jù)。在一些極端情況下,社交媒體還會暴露用戶的安全信息,比如確切地址。有研究顯示,帶有地址信息的推文占每天總推文的 2%,也就是 440 萬條。

另外,AI基礎(chǔ)能力和人才的不足,或許會讓Twitter面對更深的責(zé)難。

面對上述問題,其他在AI技術(shù)上發(fā)力較早的科技企業(yè),就可以通過技術(shù)手段最大程度地規(guī)避數(shù)據(jù)隱患。

比如Facebook就宣布將端到端的加密服務(wù)貫穿到旗下包含的所有即時通訊工具。今年的谷歌I/O大會,也發(fā)布了一系列與隱私管理有關(guān)的新產(chǎn)品,比如語音助理谷歌assistant能夠離線使用,無需將用戶數(shù)據(jù)傳輸至云端處理。

而同樣的境況,Twitter超3200萬Twitter賬戶密碼泄露,官方除了甩鍋黑客并重置密碼,似乎就再也無所作為。

(Twitter首席執(zhí)行官杰克·多西,和Facebook首席運(yùn)營官雪莉·桑德伯格,共同出席美國國會聽證會)

內(nèi)容上也同樣,谷歌近年來不斷更新和改進(jìn)搜索引擎和算法,滿足用戶對高質(zhì)量新聞的需求。比如,Google Search將新聞內(nèi)容整合到精選摘要中,形成 “熱門新聞”的輪播。

YouTube也在積極開發(fā)新聞內(nèi)容,在信息流界面添加了“突發(fā)新聞”的功能板塊。2018年,還投入了2500萬美元扶持視頻新聞。

由此可見,盡管商業(yè)模式大同小異,Twitter也做了許多方面的努力,這并不能幫助它解決未來的問題。技術(shù)地基的匱乏,將讓Twitter這座社交大廈繼續(xù)風(fēng)雨飄搖,勿謂言之不預(yù)。

或許,在商業(yè)模式這個根本問題轉(zhuǎn)變之前,AI注定只能是一個奢侈而空洞的夢。

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