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算法合謀與反壟斷①

2019-12-10 04:52劉曉婷
市場周刊 2019年8期
關(guān)鍵詞:合謀反壟斷競爭

劉曉婷

一、背景

算法這一術(shù)語在日常生活中隨處可見,但至今還是缺乏一個(gè)明確且大眾普遍認(rèn)同的定義。我們可以說,算法是按照有規(guī)律的排列順序來完成某一特定任務(wù)。根據(jù)OECD在《算法與合謀:數(shù)字時(shí)代的競爭政策》報(bào)告中指出:“算法是一種明確、精確的簡單操作列表,他們機(jī)械地、系統(tǒng)地應(yīng)用于一套令牌(tokens)或?qū)ο笾?例如棋子、數(shù)字、蛋糕成分的配置等)?!逼渲校钆剖菑妮斎氲捷敵龅倪^程。算法的表現(xiàn)形態(tài)是多樣的,例如文字、圖表、符號或者其他任一機(jī)器可以解析的程序。隨著計(jì)算機(jī)迅速的發(fā)展,現(xiàn)代社會已經(jīng)進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)代,很多產(chǎn)業(yè)或者研究都與計(jì)算機(jī)緊密結(jié)合,這也就恰好與算法對計(jì)算機(jī)的高要求不謀而合,構(gòu)成兩者相互促進(jìn)、相互發(fā)展的狀態(tài)。計(jì)算機(jī)借助算法可以更快更準(zhǔn)確地做出推理判斷,算法可以利用計(jì)算機(jī)使程序更加完備。在隔離情感等主觀因素后,算法做出的決策會更加客觀、精確,尤其是在比較復(fù)雜的問題中。

算法目前的應(yīng)用非常廣泛,例如在政府部門或者互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中,其中在后者的運(yùn)營中甚是常見。越來越多的企業(yè)利用大數(shù)據(jù)的收集、算法的設(shè)定來預(yù)測行業(yè)發(fā)展方向、消費(fèi)者對于產(chǎn)品的青睞狀態(tài)、根據(jù)競爭者的報(bào)價(jià)實(shí)時(shí)更新自我定價(jià)或者通過深度學(xué)習(xí)優(yōu)化策略。舉例來說,在線商家數(shù)年來一直利用自動定價(jià)算法對商品價(jià)格進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,電商平臺一般情況下也默許其通過動態(tài)定價(jià)去區(qū)分市場,在旅游業(yè)、酒店預(yù)訂、體育和娛樂業(yè)中,這種現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)。價(jià)格算法同時(shí)也會主導(dǎo)貨物的在線銷售——根據(jù)可用庫存和預(yù)期需求來優(yōu)化價(jià)格。在 Amazon上售賣的 Peter Lawrence的著作《The Making of a Fly》曾因?yàn)槎▋r(jià)算法導(dǎo)致售價(jià)飛漲,一家書商的算法將價(jià)格設(shè)定為另一家的0.9983倍,第二家維持價(jià)格是第一家的1.270589倍,在這樣控制失衡的算法運(yùn)作中,最終使得書籍價(jià)格達(dá)到23,698,655.93美元。

另外,近年來隨著人們越來越重視保險(xiǎn),算法在保險(xiǎn)行業(yè)也得到推廣運(yùn)用。例如,好事達(dá)保險(xiǎn)公司(Allstate)使用的“市場因素”算法,就通過測定用戶購買保險(xiǎn)前比價(jià)的可能性來優(yōu)化自己的價(jià)格。這種算法的使用并沒有得到更大的推廣,因?yàn)樗偈沽似x風(fēng)險(xiǎn)的選擇性定價(jià)方式,使得保費(fèi)范圍可能從標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格的90%達(dá)到800%。

二、算法的概述及案例

算法在實(shí)際操作過程中可能被用于各類反競爭的行為中,而在各類行為中最矚目的就是“算法合謀”,它是指將算法作為合謀的條件,促成之前沒有出現(xiàn)過的或者以前不可能出現(xiàn)的新式合謀。一旦競爭者之間利用算法達(dá)成合謀的意圖,就有可能導(dǎo)致?lián)p害消費(fèi)者權(quán)益的情況。一般情形下,有利于合謀實(shí)現(xiàn)的算法類型包括四種,分別是監(jiān)督算法、平行算法、信號算法以及自我學(xué)習(xí)算法。

(一)監(jiān)督算法

在監(jiān)督算法中,算法被用作合謀的便利工具時(shí),首要任務(wù)就是監(jiān)督競爭者或者說是合謀者的行為。利用算法可以收集獲取競爭者的信息、偏離合謀目的的任何可能行為的數(shù)據(jù),一旦確定其背離合謀或者做出對合謀不利的行為時(shí),算法就會觸警并且及時(shí)做出應(yīng)對方案。在整個(gè)監(jiān)督過程中,算法的困境就在于全方位收集對方數(shù)據(jù),只有在數(shù)據(jù)完備,能夠確定對方確實(shí)做出背叛行為時(shí),算法才能采取報(bào)復(fù)措施,否則就會造成“誤傷”,對后期的合謀產(chǎn)生不利影響。一些比價(jià)網(wǎng)站利用某種技術(shù)從網(wǎng)頁上抓取各類相似產(chǎn)品的信息,這樣得到的數(shù)據(jù)是被割裂的,對于最終認(rèn)定對手實(shí)際做出背離合謀可能會呈現(xiàn)不確定。因此,在這種監(jiān)督算法下,合謀者之間需要提前設(shè)定背離合謀的行為界限,一旦算法檢測到越界,就會在極短時(shí)間內(nèi)做出報(bào)復(fù)措施,也即任何企業(yè)一旦被發(fā)現(xiàn)背離,就會導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)。合謀者之間行為如果一直處于界限之內(nèi),算法就會使合謀達(dá)成更具可能性,便于合謀協(xié)議。

(二)平行算法

在平行算法中,企業(yè)之間為了避免頻繁的協(xié)商市場定價(jià)或者產(chǎn)量等,會將決策自動化,達(dá)成“有意識的平行行為”,這種算法在酒店、機(jī)票預(yù)定中會被應(yīng)用地廣泛一些。企業(yè)間分享定價(jià)算法,算法在運(yùn)用過程中會充分考慮市場變化因素,從而使定價(jià)更加優(yōu)化,這也就避免了合謀者之間被發(fā)現(xiàn)合謀進(jìn)行反競爭的概率。如果行業(yè)中大部分企業(yè)利用行業(yè)間確定好的定價(jià)算法實(shí)施跟隨某一行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,其負(fù)責(zé)設(shè)置將價(jià)格固定在競爭水平之上的動態(tài)定價(jià)算法,這種情況下合謀的可能性就會大大提升。

(三)信號算法

在信號算法中,由于企業(yè)間的規(guī)模不同,制定的運(yùn)營策略不同,就會產(chǎn)生差異化產(chǎn)品,合謀的基礎(chǔ)性條件構(gòu)建不完整,就會導(dǎo)致合謀的概率縮小。為了避免容易被發(fā)現(xiàn)的明示合謀,企業(yè)間可以通過發(fā)送某種合謀信號或者單邊價(jià)格展現(xiàn)等行為,使其他企業(yè)有所察覺,對類似性產(chǎn)品的價(jià)格等達(dá)成默示合謀。在實(shí)際發(fā)送信號算法中,對首發(fā)企業(yè)是存在不被接受的可能性的,一旦它發(fā)送的信號算法或是合謀意圖沒有被其他企業(yè)發(fā)現(xiàn)或者發(fā)現(xiàn)后拒絕合謀,就會影響首發(fā)企業(yè)的銷量或者利潤。首發(fā)企業(yè)為了避免產(chǎn)生這種對己不利的情形,就會利用信號算法發(fā)送消費(fèi)者不易察覺而潛在合謀者能夠理解的信號信息,比如企業(yè)可以在消費(fèi)者不易察覺的時(shí)間悄悄改動價(jià)格,這對產(chǎn)品銷量不會產(chǎn)生太大影響,但是競爭對手的算法可能就會準(zhǔn)確識別為合謀的信號,繼而雙方或者多方間就利用信號算法完成合謀。

(四)自我學(xué)習(xí)算法

在自我學(xué)習(xí)算法中,算法利用這種目前最為復(fù)雜的方式進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí),在這種自我學(xué)習(xí)背景下,甚至不需要競爭者之間達(dá)成合謀的具體算法就可能達(dá)到合謀的結(jié)果。也就是說,算法具有強(qiáng)有力的預(yù)測力和分析力,在對市場和消費(fèi)者對產(chǎn)品青睞變化分析后,根本不用介入人力的合謀意圖,算法自動在競爭者之間達(dá)成合謀。而算法在合謀后繼續(xù)學(xué)習(xí),經(jīng)過反復(fù)試錯(cuò)會在彼此間達(dá)成合作性均衡,以此來穩(wěn)固合謀的基礎(chǔ)。這也就是意味著,在自我學(xué)習(xí)算法中,合謀一旦達(dá)成,消費(fèi)者的利益在很大程度上就會被損害。不同于上面幾個(gè)算法,企業(yè)是被動地達(dá)成合謀,是否需要承擔(dān)違法責(zé)任也需進(jìn)一步分析。

2015年底,Uber用戶Spencer Meyer代表他自己以及類似情況的乘客,在美國紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院向Uber聯(lián)合創(chuàng)始人提起反壟斷民事集團(tuán)訴訟,主張那些利用Uber定價(jià)算法的司機(jī)之間達(dá)成了合謀,限制司機(jī)之間的價(jià)格競爭,損害包括原告在內(nèi)的Uber乘客的利益。原告認(rèn)為,司機(jī)與Uber就車費(fèi)的收取達(dá)成協(xié)議時(shí),已經(jīng)清晰地認(rèn)識到其他所有的Uber司機(jī)都已經(jīng)同意收取由Uber設(shè)置的同樣的車費(fèi),這也就在司機(jī)之間達(dá)成了減少價(jià)格競爭而統(tǒng)一獲益的合謀,存在“一致的合謀動機(jī)”,由縱向的合謀協(xié)議導(dǎo)致司機(jī)之間形成橫向的合謀。目前該案仍在仲裁程序中,Uber的定價(jià)算法下發(fā)生的這一情況究竟是否構(gòu)成合謀,仍需司法機(jī)關(guān)的進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)。

三、算法給競爭執(zhí)法帶來的挑戰(zhàn)

算法對于競爭執(zhí)法主要分為兩部分,其一是基于現(xiàn)有反壟斷規(guī)則之內(nèi)的算法行為,另一種是現(xiàn)有規(guī)則之外的算法行為。對于前者來說,算法合謀并沒有對競爭執(zhí)法產(chǎn)生更大的挑戰(zhàn),執(zhí)法部門仍然可以根據(jù)現(xiàn)有的反壟斷規(guī)則對可能由算法構(gòu)建的合謀進(jìn)行規(guī)制。當(dāng)算法達(dá)成默示合謀時(shí),即不需要企業(yè)間或者相關(guān)人員頻繁溝通,算法通過自我學(xué)習(xí)就可以達(dá)到合謀時(shí),才是對競爭執(zhí)法帶來的最大挑戰(zhàn)。

根據(jù)前文分析,算法在自我學(xué)習(xí)達(dá)成默示共謀后,還可以再進(jìn)一步深化學(xué)習(xí),借以鞏固合謀的基礎(chǔ),也就是使得合謀更加具有持續(xù)性,從而擴(kuò)寬寡占份額的適用范圍。算法作為一個(gè)橋梁可以減少競爭對手之間頻繁的溝通,便利非競爭均衡的達(dá)成。實(shí)際上,算法的理性度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過人類,它可以綜合分析各種市場因素、消費(fèi)者心理、產(chǎn)品銷量等快速且精確地做出應(yīng)對競爭對手的措施。因此,有理由相信算法在自我深度學(xué)習(xí)過程中仍然可以基于收集到的大數(shù)據(jù)做出對己方更有利的合謀信號,并且將合謀基礎(chǔ)穩(wěn)固發(fā)展。雖然目前算法的默示合謀發(fā)展還未處于高速發(fā)展中,但競爭執(zhí)法部門需要考慮一旦算法引發(fā)的默示合謀具有普遍性,最終導(dǎo)致消費(fèi)者的權(quán)益受到侵害,那么目前的反壟斷規(guī)則是否還能繼續(xù)在新的技術(shù)下發(fā)揮作用。

從競爭法目前的規(guī)則來看,認(rèn)定競爭者之間存在合謀的前提條件就是“協(xié)議”。但是對于協(xié)議的界限,各國并沒有統(tǒng)一的觀點(diǎn)。在算法達(dá)成的默示合謀中,沒有明示合謀那樣明顯,一旦有競爭者之間頻繁的溝通等,就可以認(rèn)定其之間有可能存在某種共謀協(xié)議,但是默示共謀中,沒有企業(yè)或者相關(guān)人員的參與,只是借助程序分析數(shù)據(jù),通過自己的預(yù)測能力自動達(dá)成共謀,可能在達(dá)成共謀時(shí),競爭者還未察覺。那么在這種情況下,原有反壟斷法律規(guī)則中的“協(xié)議”范圍是否還能適用,有無必要進(jìn)行擴(kuò)張等問題需要引起競爭執(zhí)法部門的思考。一些教授認(rèn)為,目前規(guī)范的橫向協(xié)議的方法可能太過于形式主義,無法處理有違法可能性的企業(yè)間的相互依賴關(guān)系。狹義、機(jī)械地看待協(xié)議范圍已經(jīng)不適應(yīng)現(xiàn)在的科技發(fā)展趨勢,應(yīng)該對“協(xié)議”的認(rèn)定采用更為寬泛的解釋。但與此同時(shí),競爭法規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的寡占行為這一建議面臨質(zhì)疑,比如波斯納法官在一起案件中便提出警告,在法律上將默示合謀和明示合謀同等對待是危險(xiǎn)的做法。

最后一點(diǎn)值得競爭執(zhí)法部門注意的問題便是反壟斷責(zé)任的范圍。一般來說,在機(jī)器人賣家實(shí)施的反競爭行為的責(zé)任者包括機(jī)器人承擔(dān)責(zé)任、操控機(jī)器人的人類承擔(dān)責(zé)任或者沒有責(zé)任方。顯然,一旦壟斷行為發(fā)生,沒有責(zé)任方是不能說服民眾的,它可能會使得算法達(dá)成的默示共謀中沒有責(zé)任方,任由消費(fèi)者權(quán)益受損害的結(jié)果惡化。那么前兩者是否可以成為算法默示合謀的責(zé)任方,在多大范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任等問題需要進(jìn)一步探索。如果由機(jī)器人即算法本身來承擔(dān)責(zé)任,那么會不會導(dǎo)致對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的干預(yù)過于激進(jìn),側(cè)面壓制了技術(shù)的進(jìn)步?當(dāng)然反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)如果對算法程序認(rèn)定責(zé)任后能夠確保消費(fèi)者的權(quán)益以及技術(shù)的創(chuàng)新,此種責(zé)任認(rèn)定是可以被接受的,但是事實(shí)情況并非如此,競爭執(zhí)法機(jī)構(gòu)對其執(zhí)法能力并未表現(xiàn)出足夠自信,不能確定如果對算法程序認(rèn)定責(zé)任會不會對創(chuàng)新產(chǎn)生“寒蟬效應(yīng)”。另一方面,如果認(rèn)定責(zé)任方是操控機(jī)器人的人類即算法程序的設(shè)定者,那么競爭執(zhí)法部門也要考慮人類所能控制的算法行為的范圍。算法的程序是人類設(shè)計(jì)的,但設(shè)計(jì)者是否有意創(chuàng)造算法去損害消費(fèi)者的權(quán)益?達(dá)成合謀后繼續(xù)加深程度的部分是否仍舊應(yīng)由設(shè)計(jì)者承擔(dān)?責(zé)任是否可以分配給設(shè)計(jì)算法程序的個(gè)人,利用算法的個(gè)人以及合謀達(dá)成的對方等等一系列責(zé)任分配都應(yīng)該由競爭執(zhí)法部門在算法發(fā)展中探索。

四、對算法合謀的應(yīng)對之策

我國一般對互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展采取謙抑性反壟斷政策,一方面要鼓勵(lì)支持新興的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向高精尖方向發(fā)展,另一方面又要對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的限制競爭行為保持警惕。之所以對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)采取較為溫和的態(tài)度,是基于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展的現(xiàn)狀和市場快速的更新替換能力。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),技術(shù)的更替升級非常頻繁,在反壟斷案件結(jié)束之前,被指控行為人甚至可能已經(jīng)被市場淘汰了。所以在這種大背景下,對算法產(chǎn)生共謀的反壟斷策略不能太過于激進(jìn),需要在技術(shù)創(chuàng)新和消費(fèi)者福利之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)。

(一)市場研究與市場調(diào)查

對特定行為進(jìn)行反壟斷干預(yù)的前提是存在競爭者之間合謀對競爭產(chǎn)生了負(fù)面影響,有可能會損害消費(fèi)者的權(quán)益。在這種情形下,算法產(chǎn)生的合謀如果隱蔽性良好,沒有明顯證據(jù)證明合謀的發(fā)生或者消費(fèi)者權(quán)益受到損害,競爭執(zhí)法部門就可以采用市場研究或者市場調(diào)查的方法,事先搜集算法程序的設(shè)計(jì)規(guī)則,實(shí)際產(chǎn)生的算法合謀以及消費(fèi)者確實(shí)的權(quán)益損失。市場調(diào)查與市場研究的區(qū)分點(diǎn)就在于執(zhí)行力的層面不同,前者的力度顯然會更強(qiáng)一些,一旦在調(diào)查中顯示反競爭的算法合謀成立,競爭執(zhí)法機(jī)構(gòu)就將介入救濟(jì);而在市場研究中,采取的方法更為溫和,只是對疑似行為進(jìn)行判斷,它在很多情況下是市場調(diào)查的前提。

(二)規(guī)范算法透明度與可問責(zé)性的措施

各界對算法產(chǎn)生的合謀提出設(shè)計(jì)者將算法程序半公開甚至全部公開,使公眾對于算法的運(yùn)營更加了解,以此減小默示共謀的概率。例如德國總理默克爾曾號召Facebook和Google等企業(yè)公開披露其專有算法,認(rèn)為“算法應(yīng)該公開,從而讓利益相關(guān)群體意識到:當(dāng)算法非透明時(shí),可能扭曲我們的感知,限制我們所能獲得的信息的廣度”。她的這一觀點(diǎn)獲得部分人的支持,民眾有知道自己購買產(chǎn)品的算法程序的知情權(quán),否則又將出現(xiàn)“The Making of a Fly”類似的情況。不過算法公開在實(shí)際操作過程中較難實(shí)現(xiàn),特別是對于黑箱算法,高透明度的要求很難完成,而僅僅公開算法的源代碼,對于提升算法透明度未有太大幫助。退一步講,即使算法可以被公開,那么具體由哪一部門或者由幾個(gè)部門聯(lián)合行動可以去監(jiān)督算法,這本身是對人力物力的考驗(yàn),也是對執(zhí)法機(jī)構(gòu)技術(shù)水平的挑戰(zhàn),不過隨著執(zhí)法水平的不斷提升,算法的透明度會隨之提升。

(三)承諾與可能的救濟(jì)措施

在算法即將達(dá)成共謀或者剛剛達(dá)成共謀時(shí),競爭執(zhí)法部門可以通過特定算法阻攔合謀的產(chǎn)生或者繼續(xù),例如通過構(gòu)建新的監(jiān)督算法讓合謀企業(yè)做出承諾,減少達(dá)成的概率。這有些類似侵權(quán)行為中避風(fēng)港原則的通知下架,只是主體換作是執(zhí)法機(jī)構(gòu),它可以考慮利用救濟(jì)措施設(shè)置特定的遵循或監(jiān)督程序,如果在監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)反競爭的行為出現(xiàn),就可以用通知下架的方式告知有關(guān)企業(yè)。在這一措施中,對于執(zhí)法部門的要求較高,既需要涉及針對算法合謀的監(jiān)督算法,又要對監(jiān)督算法不斷更新,以滿足應(yīng)對原有算法合謀下自我深度學(xué)習(xí)的速度。有很多專家指出這種做法不具有可行性,不過在互聯(lián)網(wǎng)不斷發(fā)展的當(dāng)下,競爭執(zhí)法部門也應(yīng)該提升自己的執(zhí)法能力。

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