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주의 통치하기: 유튜브 추천시스템과 심리-알고리즘적 주체 (Governing our attention: YouTube recommendation system and psycho-algorithmic subjects)

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최초등록일 2025.06.30 최종저작일 2022.03
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주의 통치하기: 유튜브 추천시스템과 심리-알고리즘적 주체
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    서지정보

    · 발행기관 : 한국과학기술학회
    · 수록지 정보 : 과학기술학연구 / 22권 / 1호 / 145 ~ 172페이지
    · 저자명 : 하대청

    초록

    현대사회에서 인간의 주의(attention) 능력은 이를 측정하고 계산하는 디지털 기술과 이를정의하고 진단하는 생명 권력의 통치 대상이 되고 있다. 이 글은 인간의 주의를 희소한 경제적자원으로 보는 익숙한 주의 경제(attention economy)의 관점을 넘어 주의를 통치의 대상으로삼는 ‘주의 통치하기(governing attention)’를 조명하고자 한다. 주의를 통치하려는 권력은다양한 지식, 전문성, 기술, 주체성 등을 생산하며 실행되는데, 이 글은 우리 사회에서 가장영향력 있는 소셜 미디어로 자리 잡은 유튜브 추천시스템을 분석하면서 이를 보여주고자 한다.
    유튜브 추천시스템은 우리의 주의를 최대한 오래 붙잡아 두려는 기술로서 행동심리학에 바탕한행동 디자인에 기초해 있다. 또한, 데이터와 기계학습에 의존해 이미 주어진 주의를 포착하는것이 아니라 새로운 주의를 끊임없이 만들어내고 있다. 이렇게 시청시간을 최대한 연장하려는추천시스템의 목표는 상업적 가치를 넘어 기술적 합리성이면서 동시에 엔지니어의 도덕이되고 있다. 추천시스템의 개인맞춤화는 사실 우리의 선호를 정확히 예측하는 것보다 우리를측정하고 범주화할 수 있는 측정지표를 고안하는 것을 목표로 한다. 그 결과 자신의 선호와취향을 가치 있는 것으로 여기며 기술의 도움으로 이를 관리하려 노력하는 주체가 형성되고있다. 이 ‘심리-알고리즘적 주체(psyco-algorithmic subjects)’는 명시적 평가로 추천시스템을 훈련시키면서 자신의 관심사와 취향을 최적화할 수 있다고 믿는다. 결론에서 이 글은주의 경제 관점은 주의를 둘러싼 경제를 강조하면서 주의가 사회물질적 배치에서 구성된다는점을 간과하고 알고리즘의 행위성을 과장한다고 비판한다. 마지막으로 이 글은 추천시스템이우리의 일상을 둘러싼 하부구조가 되고 있다는 점을 지적하고 주의를 통치하려는 권력에 우리가 어떻게 개입할 것인지 구체적인 답을 얻으려면 보다 다양한 일상의 추천시스템을 연구해야한다고 주장한다.

    영어초록

    Attention as a property of human cognition has been increasingly the target of both digital technology which measures and computes it, and biopower which defines and diagnoses it in modern society. In this article, I illuminate the theoretical perspective of ‘governing attention’ that makes attention an object of management and government, rather than the perspective of attention economy that basically makes it a scarce economic resource. I show how power to govern attention produces and enacts a variety of knowledge, expertise, technology, and subjectivity by analyzing the recommendation system of YouTube, the most influential social media in our society. The YouTube recommendation system is a digital captivating technology trying to hold onto our attention as long as possible, drawing on behavioural psychology and persuasive design. In addition, this recommendation system is constantly generating and shaping new attention based on our behavioural data and machine learning, rather than capturing the already-given attention. The goal of the recommendation system to extend the waching time as much as possible goes beyond commercial value, becoming technical rationality and morality of engineers. The personalization of the recommendation system isn’t aimed at predicting users’ preferences, interests and tastes, but at devising and implementing metrics that can categorize us. As a result, new subjects, who consider their own preferences and tastes as valuable and seek to manage them with the help of technology, are formed: these ‘psycho-algorithmic subjects’ believe that they can optimize their preferences and tastes by training the system with their behavioral data and explicit evaluation. In conclusion, I argue that the perspective of attention economy tends to emphasize the economy surrounding attention, thus understating the social-material construction of attention while overstating the agency of algorithms. Finally, given that recommender systems are becoming the infrastructure of everyday life, I argue that it is necessary to study various recommender systems in our daily life in order to explore concrete answers on how we can intervene in the power to govern our attention.

    참고자료

    · 없음
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