Media Bias im Internet: Phänomene oder Alter Wein in neuen Schläuchen?



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Transkript:

IPMZ Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung Media Bias im Internet: Phänomene oder Alter Wein in neuen Schläuchen? Prof. Dr. Gabriele Siegert (g.siegert@ipmz.uzh.ch) Jahrestagung der Institute für Rundfunkrecht und Rundfunkökonomie: Media Bias im Internet. Tendenzfreiheit und Vielfalt von Medien(inhalten) Universität zu Köln Seite 1

Ausgangslage für Media Bias: Informationsverarbeitung durch Medien Quelle: Jarren & Donges 1996, S. 23 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 2

Ausgangslage für Media Bias: Informationsverarbeitung durch Medien Media Bias Vermutung Quelle: Jarren & Donges 1996, S. 23 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 3

Ausgangslage für Media Bias: Informationsverarbeitung durch Medien Media Bias Vermutung Quelle: Jarren & Donges 1996, S. 23 Probleme der Messung! 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 4

Ursachen und Begründungen von Media Bias: Mehrebenenmodelle des Einflusses und Ökonomisierung Politische Einflüsse Mediensystem Medienstrukturen Medienorganisationen Medienroutinen Medienschaffende Ökonomische Einflüsse Professionelle Einflüsse Technologische Einflüsse Kulturelle Einflüsse 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 5

Ursachen und Begründungen von Media Bias: Mehrebenenmodelle des Einflusses und Ökonomisierung Werbefreundliche und affine Themen und Präsentationsstile Native Advertising Adressierung attraktiver Zielgruppen personalisierte Ansprache Aktuelle und bewirtschaftbare Themen mit Bezug zu Konflikten, Macht und Prominenz Gut und leicht visualisierbare Themen und Präsentationsstile Kostenschonende und schnelle Produktion 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 6

Ursachen und Begründungen von Media Bias im Internet: Algorithmische Selektion und neue Wettbewerber Internationales Kommunikationssystem Konvergenter Medienmarkt Medienorganisationen 1. & 2. Generation (semi-)automatisierte Routinen Alle Online-Nutzer In Anlehnung an: Latzer et al 2014, S. 4 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 7

Ursachen und Begründungen von Media Bias im Internet: Algorithmische Selektion und neue Wettbewerber Big Data Nutzeranfrage & -merkmale Internationales Kommunikationssystem Konvergenter Medienmarkt Medienorganisationen 1. & 2. Generation (semi-)automatisierte Routinen Alle Online-Nutzer In Anlehnung an: Latzer et al 2014, S. 4 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 8

Ursachen und Begründungen von Media Bias im Internet: Algorithmische Selektion und neue Wettbewerber Big Data Nutzeranfrage & -merkmale Internationales Kommunikationssystem Konvergenter Medienmarkt Medienorganisationen 1. & 2. Generation (semi-)automatisierte Routinen Alle Online-Nutzer Kulturelle Einflüsse In Anlehnung an: Latzer et al 2014, S. 4 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 9

Ursachen und Begründungen von Media Bias im Internet: Algorithmische Selektion und neue Wettbewerber Big Data Nutzeranfrage & -merkmale Internationales Kommunikationssystem Konvergenter Medienmarkt Medienorganisationen 1. & 2. Generation (semi-)automatisierte Routinen Alle Online-Nutzer Professionelle Einflüsse Kulturelle Einflüsse In Anlehnung an: Latzer et al 2014, S. 4 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 10

Ursachen und Begründungen von Media Bias im Internet: Algorithmische Selektion und neue Wettbewerber Big Data Nutzeranfrage & -merkmale Internationales Kommunikationssystem Konvergenter Medienmarkt Medienorganisationen 1. & 2. Generation (semi-)automatisierte Routinen Alle Online-Nutzer Politische Einflüsse Professionelle Einflüsse Kulturelle Einflüsse In Anlehnung an: Latzer et al 2014, S. 4 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 11

Ursachen und Begründungen von Media Bias im Internet: Algorithmische Selektion und neue Wettbewerber Big Data Nutzeranfrage & -merkmale Internationales Kommunikationssystem Konvergenter Medienmarkt Medienorganisationen 1. & 2. Generation (semi-)automatisierte Routinen Alle Online-Nutzer Politische Einflüsse Ökonomische Einflüsse Professionelle Einflüsse Kulturelle Einflüsse In Anlehnung an: Latzer et al 2014, S. 4 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 12

Ursachen und Begründungen von Media Bias im Internet: Algorithmische Selektion und neue Wettbewerber Big Data Nutzeranfrage & -merkmale Internationales Kommunikationssystem Konvergenter Medienmarkt Medienorganisationen 1. & 2. Generation (semi-)automatisierte Routinen Alle Online-Nutzer Politische Einflüsse Ökonomische Einflüsse Professionelle Einflüsse Technologische Einflüsse Kulturelle Einflüsse In Anlehnung an: Latzer et al 2014, S. 4 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 13

Media Bias Phänomene im Internet I: Manipulation von Meinungsbildung 1) Personen, die im Internet durch provokative, destruktive und hetzerische Kommentare auffallen. 2) Personen, die im Auftrag bestimmten vorherrschenden Meinungen oder Meinungsentwicklungen im Netz gegentreten und eine andere «Lesart» einer Sache etablieren sollen. www.adweek.com 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 14

Media Bias Phänomene im Internet I: Manipulation von Meinungsbildung 1) Personen, die im Internet durch provokative, destruktive und hetzerische Kommentare auffallen. 2) Personen, die im Auftrag bestimmten vorherrschenden Meinungen oder Meinungsentwicklungen im Netz gegentreten und eine andere «Lesart» einer Sache etablieren sollen. www.adweek.com «Sie versuchen in Internet-Foren anonym Meinung zu machen: Trolle. Gegen Bezahlung loben sie Russland und Präsident Putin und wettern gegen den Westen. In St. Petersburg gibt es offenbar sogar eine "Troll-Fabrik". http://www.tagesschau.de/ausland/russland-internet-troll-101.html Klassisches Spin-Doctoring 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 15

Media Bias Phänomene im Internet II: Manipulation von Online-Empfehlungen 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 16

Media Bias Phänomene im Internet II: Manipulation von Online-Empfehlungen Recommender-Systeme Geringere Suchkosten & verbesserte Entscheidungsqualität wg. Komplexitätsreduktion Unterschiedliche Methoden 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 17

Media Bias Phänomene im Internet II: Manipulation von Online-Empfehlungen Recommender-Systeme Geringere Suchkosten & verbesserte Entscheidungsqualität wg. Komplexitätsreduktion Unterschiedliche Methoden Bewertungen von Personen (ewom) Grosse Relevanz & hohe Glaubwürdigkeit wg. interpersoneller Kommunikation Offene versus geschlossene Systeme 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 18

Media Bias Phänomene im Internet II: Manipulation von Online-Empfehlungen Recommender-Systeme Geringere Suchkosten & verbesserte Entscheidungsqualität wg. Komplexitätsreduktion Unterschiedliche Methoden Bewertungen von Personen (ewom) Grosse Relevanz & hohe Glaubwürdigkeit wg. interpersoneller Kommunikation Offene versus geschlossene Systeme www.adweek.com 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 19

Media Bias Phänomene im Internet II: Manipulation von Online-Empfehlungen Recommender-Systeme Geringere Suchkosten & verbesserte Entscheidungsqualität wg. Komplexitätsreduktion Unterschiedliche Methoden Bewertungen von Personen (ewom) Grosse Relevanz & hohe Glaubwürdigkeit wg. interpersoneller Kommunikation Offene versus geschlossene Systeme Advertorials & programmintegrierte Werbung www.adweek.com 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 20

Media Bias Phänomene im Internet III: Manipulation durch ökonomisierte Themenauswahl und Präsentationsweise Aussermediale Realität: Akteure, Ereignisse, Prozesse 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 21

Media Bias Phänomene im Internet III: Manipulation durch ökonomisierte Themenauswahl und Präsentationsweise Generiert es Reichweite? Aussermediale Realität: Akteure, Ereignisse, Prozesse 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 22

Media Bias Phänomene im Internet III: Manipulation durch ökonomisierte Themenauswahl und Präsentationsweise Generiert es Reichweite? Lässt es sich kostengünstig produzieren? Aussermediale Realität: Akteure, Ereignisse, Prozesse 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 23

Media Bias Phänomene im Internet III: Manipulation durch ökonomisierte Themenauswahl und Präsentationsweise Aussermediale Realität: Akteure, Ereignisse, Prozesse Generiert es Reichweite? Lässt es sich kostengünstig produzieren? Lässt es sich einfach audiovisuell illustrieren? 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 24

Media Bias Phänomene im Internet III: Manipulation durch ökonomisierte Themenauswahl und Präsentationsweise Generiert es Reichweite? Lässt es sich kostengünstig produzieren? Lässt es sich einfach audiovisuell illustrieren? Ist es werbefreundlich? Aussermediale Realität: Akteure, Ereignisse, Prozesse 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 25

Media Bias Phänomene im Internet III: Manipulation durch ökonomisierte Themenauswahl und Präsentationsweise Generiert es Reichweite? Lässt es sich kostengünstig produzieren? Lässt es sich einfach audiovisuell illustrieren? Ist es werbefreundlich? Aussermediale Realität: Akteure, Ereignisse, Prozesse Ja Generiert es Transaktionen? 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 26

Media Bias Phänomene im Internet III: Manipulation durch ökonomisierte Themenauswahl und Präsentationsweise Generiert es Reichweite? Lässt es sich kostengünstig produzieren? Lässt es sich einfach audiovisuell illustrieren? Ist es werbefreundlich? Aussermediale Realität: Akteure, Ereignisse, Prozesse Ja Generiert es Anschlusspublizistik und Verlinkung? Ja Generiert es Transaktionen? 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 27

Media Bias Phänomene im Internet III: Manipulation durch ökonomisierte Themenauswahl und Präsentationsweise Generiert es Reichweite? Lässt es sich kostengünstig produzieren? Lässt es sich einfach audiovisuell illustrieren? Ist es werbefreundlich? Aussermediale Realität: Akteure, Ereignisse, Prozesse Ja Generiert es Anschlusskommunikation und Verlinkung? Ja Generiert es Anschlusspublizistik und Verlinkung? Ja Generiert es Transaktionen? 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 28

Media Bias Phänomene im Internet III: Manipulation durch ökonomisierte Themenauswahl und Präsentationsweise Generiert es Reichweite? Lässt es sich kostengünstig produzieren? Lässt es sich einfach audiovisuell illustrieren? Ist es werbefreundlich? Aussermediale Realität: Akteure, Ereignisse, Prozesse Ja Generiert es Anschlusskommunikation und Verlinkung? Ja Generiert es Anschlusspublizistik und Verlinkung? Ja Generiert es Transaktionen? 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 29

Media Bias Phänomene im Internet IV: Manipulation durch Suchmaschinen-Optimierung Massnahmen, um die eigene Platzierung im Ranking zu optimieren: Schlagwörter, technische Konstruktion, Back Links, quantitative & qualitative Aspekte der Verlinkung 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 30

Media Bias Phänomene im Internet IV: Manipulation durch Suchmaschinen-Optimierung Massnahmen, um die eigene Platzierung im Ranking zu optimieren: Schlagwörter, technische Konstruktion, Back Links, quantitative & qualitative Aspekte der Verlinkung The more links a website has and the more prestigious those links are, the higher it is in ranking order. (Hindeman et al 2003 ) Popularity Bias 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 31

Media Bias Phänomene im Internet IV: Manipulation durch Suchmaschinen-Optimierung Massnahmen, um die eigene Platzierung im Ranking zu optimieren: Schlagwörter, technische Konstruktion, Back Links, quantitative & qualitative Aspekte der Verlinkung The more links a website has and the more prestigious those links are, the higher it is in ranking order. (Hindeman et al 2003 ) Popularity Bias http://www.yahalamedia.com 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 32

Media Bias Phänomene im Internet IV: Manipulation durch Suchmaschinen-Optimierung Massnahmen, um die eigene Platzierung im Ranking zu optimieren: Schlagwörter, technische Konstruktion, Back Links, quantitative & qualitative Aspekte der Verlinkung The more links a website has and the more prestigious those links are, the higher it is in ranking order. (Hindeman et al 2003 ) Popularity Bias http://www.yahalamedia.com Linkfarmen 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 33

Media Bias Phänomene im Internet IV: Manipulation durch Suchmaschinen-Optimierung Massnahmen, um die eigene Platzierung im Ranking zu optimieren: Schlagwörter, technische Konstruktion, Back Links, quantitative & qualitative Aspekte der Verlinkung The more links a website has and the more prestigious those links are, the higher it is in ranking order. (Hindeman et al 2003 ) Popularity Bias http://www.yahalamedia.com Linkfarmen Google Bombs 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 34

Media Bias Phänomene im Internet V: Googlearchy (Hindeman et al 2003 ) or Googlocracy (Fortunato et al 2006)? 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 35

Media Bias Phänomene im Internet VI: Manipulation durch Bevorzugung eigener Services http://www.theverge.com/2015/5/15/8613839/google-adding-buy-buttons-to-mobile-search 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 36

Media Bias Phänomene im Internet VII: Verzerrung durch Personalisierung & Filter Bubble Personalisierung aller Informationen aufgrund von a) transparenter Nutzeranfrage b) intransparenter algorithmischer Selektion und News Filter basierend auf der eigenen und ähnlichen Nutzungshistorien bzw. Nutzermerkmalen plus Vermeidung kognitiver Dissonanz 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 37

Media Bias Phänomene im Internet VII: Verzerrung durch Personalisierung & Filter Bubble Personalisierung aller Informationen aufgrund von a) transparenter Nutzeranfrage b) intransparenter algorithmischer Selektion und News Filter basierend auf der eigenen und ähnlichen Nutzungshistorien bzw. Nutzermerkmalen plus Vermeidung kognitiver Dissonanz 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 38

Media Bias Phänomene im Internet VII: Verzerrung durch Personalisierung & Filter Bubble Personalisierung aller Informationen aufgrund von a) transparenter Nutzeranfrage b) intransparenter algorithmischer Selektion und News Filter basierend auf der eigenen und ähnlichen Nutzungshistorien bzw. Nutzermerkmalen plus Vermeidung kognitiver Dissonanz Confirmation Bias 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 39

Media Bias Phänomene im Internet VIII: Überschätzung unsicherer Information & Google Flu Von Big Data werden oftmals reale Konsequenzen abgeleitet aufgrund von Korrelationen nicht Ursache-Wirkungsbeziehungen aufgrund von Online-Nutzungsverhalten nicht tatsächlichem Verhalten Lazer et al 2014 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 40

Media Bias Phänomene im Internet: Alter Wein in neuen Schläuchen? 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 41

Media Bias Phänomene im Internet: Alter Wein in neuen Schläuchen? Aus der Offline-Welt bekannte Media Bias Phänomene vor allem politischer & ökonomischer Couleur: Die ideale Geschichte ist also: a) schnell machbar, also schnell begreiflich für Autor wie Leser, b) fortsetzungsfähig, c) sorgt für möglichst viel Reaktion. Das ist das Robotbild der Empörungsgeschichte: Seibt 2015 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 42

Media Bias Phänomene im Internet: Alter Wein in neuen Schläuchen? Aus der Offline-Welt bekannte Media Bias Phänomene vor allem politischer & ökonomischer Couleur: Die ideale Geschichte ist also: a) schnell machbar, also schnell begreiflich für Autor wie Leser, b) fortsetzungsfähig, c) sorgt für möglichst viel Reaktion. Das ist das Robotbild der Empörungsgeschichte: Seibt 2015 Neue Phänomene durch Big Data sowie algorithmische Selektion und Bewertung Auch Suchmaschinen und Empfehlungssysteme sind Erfahrungs- und Vertrauensgüter Probleme analog zum Journalismus 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 43

Media Bias Phänomene im Internet: Alter Wein in neuen Schläuchen? Aus der Offline-Welt bekannte Media Bias Phänomene vor allem politischer & ökonomischer Couleur: Die ideale Geschichte ist also: a) schnell machbar, also schnell begreiflich für Autor wie Leser, b) fortsetzungsfähig, c) sorgt für möglichst viel Reaktion. Das ist das Robotbild der Empörungsgeschichte: Seibt 2015 Neue Phänomene durch Big Data sowie algorithmische Selektion und Bewertung Auch Suchmaschinen und Empfehlungssysteme sind Erfahrungs- und Vertrauensgüter Probleme analog zum Journalismus To be or not to be? in the Data Set 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 44

Danke für die Aufmerksamkeit! Prof. Dr. Gabriele Siegert IPMZ Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung Universität Zürich g.siegert@ipmz.uzh.ch http://www.ipmz.uzh.ch/abteilungen/medienoekonomie_en.html 19. Juni 2015 UZH, IPMZ, Siegert: Media Bias Phänomene im Internet Seite 45