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AI 脈動:AI Bot 的攻擊焦點正落在電商、出版與高科技產業

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AI Bot 的確有「偏好目標」

自從我們開始追蹤 AI Bot 流量,已有明確的模式浮現:
某些產業比其他領域更容易吸引大量 AI Bot 活動。

透過正式化的 AI Bot 分類方法,我們可以更深入了解:
哪些 AI Bot 會攻擊哪些產業,以及背後原因。

圖 1 顯示 AI Bot 在 Akamai 網路上針對各產業的流量分布:
超過 45% 的流量瞄準電商客戶,其次是出版/數位媒體,再來是高科技產業。

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20251119/201646352SZ4i3Q6uJ.png

一見鍾情:為何電商最吸引 AI Bot?

為什麼 AI Bot 最常攻擊電商?
因為 AI Bot 熱愛「結構化、高價值的資料」,而線上零售正好提供這些特質。

商品資訊、定價、評論、庫存等資料乾淨、規則一致、且持續更新,使其成為 AI 模型理想的訓練素材。

在所有 AI Bot 類別中,電商的占比最高;AI agents 的占比目前較低,但 AI fetchers 的分布更為分散(Figure 2)。

AI 平台與 Agentic Commerce 正是建立在這些資料之上。

AI 購物助理、比價引擎、市場情報工具愈來愈依賴電商資料來提供訓練與服務。
我們也看到生態圈內新的合作關係正在形成,商家與支付服務商共同推動「可驗證、可交易的 AI 體驗」,讓 AI 能安全地瀏覽、比較並代表使用者進行購買。

旅遊與飯店品牌也在推動與 AI 平台的技術合作,導入 MCP(Model Context Protocol)伺服器等技術,使其內容更容易被 AI理解與安全引用。

出版與內容創作者:不那麼「甜蜜」的關注

出版與數位媒體是第二大 AI Bot 目標,占 Akamai 網路 AI Bot 流量 超過 14%
但這並非友善的興趣。

AI 平台愈來愈常在未經授權的情況下擷取原創文章、影音與作品,用於模型訓練、AI 搜尋與摘要生成 ——卻沒有署名、補償或回饋。

這導致:

  • 廣告與訂閱收入減少

  • 品牌完整性被稀釋

  • 著作權與數位內容的所有權界線變得模糊

Akamai 與全球最大出版與數位媒體品牌合作,協助他們管理 AI Bot 與內容間的互動方式,以落實授權、商業化以及智慧財產權保護,確保內容為 AI 所用的方式是「負責任的」,而非「剝削性的」。

高科技產業:訓練下一代 AI 的目標來源

高科技產業在 AI Bot 活動中排名第三,涵蓋 SaaS 平台、雲供應商與超大規模基礎架構提供者。

AI Bot 鎖定此領域,因為:

  • 技術文件

  • 公開 API

  • 產品說明

對模型訓練與競爭情報都極具價值。

換句話說:
自動化世界的建造者,也成為下一代自動化系統的訓練來源。

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20251119/20164635anUHr0UW4x.png

圖 2:按類別和產業劃分的 AI 機器人流量

AI平台與代理型商業正是基於此基礎發展。代理型購物助理、比價引擎與市場情報工具日益依賴零售數據進行訓練與運作。

我們也觀察到生態系中正形成新的合作關係,商家與支付供應商聯手支援可驗證的交易型AI體驗,讓代理能安全地代使用者瀏覽、比價甚至購買。

旅遊與飯店業品牌進一步深化這類合作,嘗試採用模型情境協定伺服器與技術聯盟,使其內容更容易被AI平台安全地理解與引用。

出版業與內容創作者處境迥異

出版與數位媒體在AI機器人目標中排名第二,佔Akamai網路總AI機器人流量的14%以上。然而這波關注熱潮並非善意。

AI平台日益抓取原創文章、影片與創作內容,用於訓練模型、驅動AI搜尋並生成摘要,卻未標示來源或提供補償。此舉不僅稀釋廣告與訂閱收入,削弱品牌完整性,更模糊了數位內容的所有權界線。

Akamai堅定支持出版業與原創內容創作者。我們正與全球頂尖出版商及數位媒體品牌合作,透過落實授權、營利與智慧財產權保護,主動管理AI機器人與其內容的互動方式,確保內容以負責任而非剝削的方式推動AI發展。

Akamai 的 AI Bot 類別

我們在先前的 AI Pulse 中介紹了全新的 AI Bot分類方式,以協助更準確地定義各種類型的 AI Bot 所執行的任務。

三大類如下:

  1. AI Training Crawlers
    自動掃描並蒐集大量網站資訊,用於 LLM 訓練。

  2. AI Search Crawlers
    掃描並索引網站,用於 AI 搜尋體驗。

  3. AI Fetchers
    即時擷取特定網頁,依照使用者需求供 AI 助理回答問題、摘要內容等。

AI Bot 細分類

自從追蹤 AI Bot 以來,我們已分類超過 40 種 AI Bot。
有趣的是,真正產生大量流量的只有其中 9 種

最活躍的包括:

  • ChatGPT-User

  • Bytespider

  • Meta-ExternalAgent

  • GPTBot

  • ClaudeBot

  • OAI-SearchBot

  • Google-CloudVertexBot

  • PerplexityBot

  • TikTokSpider

其他類型的流量占比極低。

AI Bot 與產業分布

Figure 3 顯示不同 AI Bot 在各產業的流量分布。
再度證實:電商幾乎是所有主要 AI Bot 的共同首要目標。

但我們注意到一個新趨勢:
GPT-User 在公共部門的流量近期快速上升。

我們推測,因 GPT-User 作為 Fetcher會根據使用者要求擷取內容,這可能與當前政治環境(尤其美國)有關—民眾愈來愈關注政府資訊,因此觸發更多請求。

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20251119/201646350pJXTG670g.png

圖3:按AI機器人與產業劃分的流量

阻擋還是不阻擋?企業的抉擇

許多企業正在調整其 AI Bot 流量控管策略。
在上一篇文章中,我們提到跨產業和地區的 AI Bot mitigation 正在上升。

Akamai 提供三種主要的控管方式:

  1. Deny(完全封鎖)

  2. Tarpit(激進措施:透過保持連線開啟卻不回應,或傳輸極緩慢的連續數據流,拖慢整個連線速度,使機器人陷入無限循環或耗盡資源直至超時)

  3. Delay(延遲數秒回應,使 Bot 成本提高)

自 6 月以來,遭到控管的 AI Bot 流量翻倍,
主要由公共部門帶動(圖 4)。

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20251119/20164635yfWZSkWHSY.png

我們觀察到幾個現象:

  • 電商的 AI Bot mitigation
    雖曾上升,但已呈現穩定,因為許多電商開始「接受」某些 AI Bot,並善用其帶來的價值。

  • 公共部門接收大量 ChatGPT-User 流量。某個特定 AI Bot 大量攻擊美國某政府機構—

從 9 月底到 10 月中,僅此一 Bot 就占每日總 mitigation 行為的近半數
這是始料未及的。

重點整理

AI Bot 已是常態,且會隨著 Agentic Era 的到來持續演進。

  • 電商: Agentic Commerce 會讓 AI 與商業的互動更加緊密

  • 出版: Akamai 將持續協助內容創作者抵禦未授權擷取

  • 高科技: 持續成為下一代 AI 的關鍵訓練來源

Akamai 正與以下生態圈合作:

  • 商業化聯盟

  • 支付服務商

  • 產業夥伴

  • 開發者

  • AI 平台

共同打造 可管理、可驗證、可問責的 AI Bot 生態系統

原文出處: AI Pulse: AI Bots Are Targeting Commerce, Publishers, and High Tech|Akamai


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