인지 편향
풍부한 COVID 데이터. 존스 홉킨스

인간의 두뇌는 복잡한 정보를 처리할 수 있는 놀라운 기계입니다. 정보를 빠르게 이해하고 신속한 결정을 내릴 수 있도록 "휴리스틱"이라고 하는 지름길을 사용하는 방법을 배웠습니다. 대부분의 경우 이러한 지름길은 올바른 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 그러나 때때로 그것들은 인지적 편향으로 이어집니다.

다음을 읽지 않고 가능한 한 빨리 이 질문에 답하십시오. 전염병으로 가장 큰 타격을 입은 유럽 국가는 어디입니까?

"이탈리아"라고 답했다면 오산입니다. 하지만 당신은 혼자가 아닙니다. 이탈리아는 유럽의 XNUMX대 국가에도 들지 않습니다. 확인된 COVID 사례 or 사망.

내가 친구들과 이 게임을 했을 때와 같이 사람들이 이 질문에 오답을 줄 수 있는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 이탈리아는 전염병에 의해 타격을 입은 최초의 유럽 국가였습니다. 우리는 들었다 처음에. 그리고 상황에 대한 우리의 인식은 일찌감치 이탈리아를 중심으로 형성되었습니다. 나중에는 물론 이탈리아보다 더 큰 타격을 입은 나라도 있지만, 우리 머리에 꽂힌 이름은 이탈리아다.

이 게임의 트릭은 사람들에게 빨리 대답하도록 요청하는 것입니다. 내가 친구들에게 생각하거나 증거를 찾을 시간을 주었을 때, 그들은 종종 다른 대답을 내놓았습니다. 그들 중 일부는 매우 정확했습니다. 인지 편향은 지름길이며 지름길은 리소스가 제한적일 때 자주 사용됩니다. 이 경우 리소스는 시간입니다.


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이 특정 편향을 "정박 편견". 그것은 우리가 주제에 대해 받은 첫 번째 정보에 너무 많이 의존하고 새로운 정보를 받았을 때 우리의 인식을 업데이트하지 못할 때 발생합니다.

우리가 보여주듯이 최근 작업, 고정 편향은 더 복잡한 형태를 취할 수 있지만, 그 모두에서 뇌의 한 가지 기능이 필수적입니다. 먼저 저장한 정보를 고수하고 해당 기준점에서 시작하여 결정과 인식을 실행하려고 하는 것이 더 쉽습니다. 그리고 종종 너무 멀리 가지 않습니다.

데이터 홍수

COVID-XNUMX 대유행은 많은 면에서 주목할 만하지만, 데이터 과학자로서 저에게 눈에 띄는 것은 조사할 수 있는 데이터, 사실, 통계 및 수치의 양입니다.

다음과 같은 포털에서 온라인으로 정기적으로 숫자를 확인할 수 있다는 것이 오히려 흥미로웠습니다. 존스 홉킨스 코로나 바이러스 리소스 센터우리의 세계 데이터, 또는 최신 COVID 통계를 보려면 거의 모든 라디오, TV 방송국 또는 뉴스 웹사이트에 접속하십시오. 많은 TV 채널에서 매일 해당 수치를 보고하기 위해 특별히 프로그램 세그먼트를 도입했습니다.

그러나 우리에게 온 COVID 데이터의 파이어 호스는 해당 데이터를 의미있게 사용하고 처리 할 수있는 속도와 호환되지 않습니다. 우리의 뇌는 숫자나 기타 정보의 첫 번째 물결인 닻을 받아들이고 그것에 집착합니다.

나중에 새로운 숫자로 도전을 받으면 새로운 앵커로 갈아타고 업데이트하는데 시간이 좀 걸립니다. 이는 새로운 입력에 더 이상 주의를 기울이지 않고 초기 정보도 잊어버리면 결국 데이터 피로로 이어집니다. 결국, 영국에서 사회적 거리두기를 위한 안전한 길이는 얼마였습니까? XNUMX~XNUMX미터? 안 돼, 1.5 미터6 피트. 하지만 1.8피트는 XNUMX미터입니다. 괜찮아요.

COVID 커뮤니케이션과 관련된 문제는 전염병의 확산 및 확산을 설명하는 통계 또는 다른 사람과의 안전한 거리에 국한되지 않습니다. 처음에는 "군집 면역"이 한 번 나타난다고 들었습니다. 인구의 60%-70% 감염이나 예방 접종을 통해 면역을 얻었습니다.

나중에 더 많은 연구와 분석을 통해 이 숫자는 다음과 같이 더 정확하게 예측되었습니다. 약 90%-95%, 이는 초기 숫자보다 의미 있게 큽니다. 그러나 우리 연구에서 볼 수 있듯이 초기 숫자의 역할은 심오할 수 있으며 간단한 업데이트로는 사람들의 마음에서 제거하기에 충분하지 않습니다. 이것은 많은 국가에서 관찰된 백신 주저함을 어느 정도 설명할 수 있습니다. 결국, 충분한 다른 사람들이 예방 접종을 받았다면 왜 우리가 백신의 부작용 위험을 감수해야 합니까? "충분함"이 충분하지 않을 수도 있다는 점을 염두에 두지 마십시오.

여기서 요점은 정보의 흐름을 멈추거나 통계와 숫자를 무시해야 한다는 것이 아닙니다. 대신 우리는 인지적 한계를 고려하기 위해 정보를 다룰 때 배워야 합니다. 우리가 다시 팬데믹을 겪는다면 데이터 피로를 피하기 위해 얼마나 많은 데이터 노출을 얻었는지 더 조심할 것입니다. 그리고 결정을 내릴 때 시간을 할애하여 내 두뇌를 지름길로 만들지 않았습니다. 내가 안다고 생각하는 것에 의존하기보다는 최신 데이터를 확인했습니다. 이렇게 하면 인지 편향의 위험을 최소화할 수 있습니다.대화

저자에 관하여

타하 야세리, 사회학 부교수; Geary Fellow, Geary 공공정책연구소, 유니버시티 칼리지 더블린

이 기사는에서 다시 게시됩니다. 대화 크리에이티브 커먼즈 라이센스하에 읽기 원래 기사.

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