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谨防“假数据”充斥屏幕!揭示在线帐户货币化
作者:365bet官网日期:2025/12/24 浏览:
岁末将至,各项强有力的经济数据尚未出炉,但网络上所谓的“经济解读”却早早升温。该网络信息监测平台显示,近30天围绕“中国经济”、“经济形势”的内容明显增多。这个内容是什么样的?快来看看记者的调查吧。网络上关于“经济状况”的话题有多强烈?记者启动网络信息监控系统,锁定近30天的时间窗口,设置“中国、经济、发展、数据”等关键词,对全网公开内容进行爬取。经过去重和整理,一个月内,全网原创经济相关文章和视频内容超过2000万篇。其中,“经济+市场”和“经济+数据”两个关键词组合的关注度最大。lume 所占比例最高。与此同时,“明年”、“老百姓”、“政策”等词语也是讨论的焦点。将这超过2000万个样本按照情绪倾向进行划分,我们可以看到,在讨论经济话题时,网络表达明显呈现出不同的趋势。经过进一步拆解,记者在这些内容中发现了完全不同的叙事风格:首先是相对理性的信息表达。这类内容的特点是以事实为主、观点为辅。它们的标题通常是中性的,内容中引用了官方统计数据,发布时间几乎与官方数据发布的节奏一致。另一种观点显然偏向于情感表达。他们的标题更像是情感口号,将危机感摆在读者面前。从内容结构来看,此类帖子往往使用强表达式“收割财富”等环节营造紧张气氛。同时,大数据发现,当内容呈现出“图片丰富”的样子,叠加短视频的传播影响力时,其传播速度会大大加快,比普通信息内容快3到5倍。清博智能负责人郎清平:大多数网民浏览互联网的第一需求是获取信息。有些危言耸听的标题和内容应该对公众有一定的吸引力,有较强的传播力。哪里有数据,哪里就有真理?经济数据是“经过算法选择的”。很多人有一个简单的判断:只要有“数字、数字、来源注释”,结论就会更可靠。然而,当记者回过头去查阅一些被广泛引用的“中国经济数据”时,发现这些数字背后往往隐藏着一系列“算法选择”。的r记者带着几篇网上广为流传的解读“中国经济”的文章来到中国社科院,邀请了两位长期研究统计学和劳动经济学的专家,一起进行“数据诊断”。网络上有很多关于“中美经济走势”的说法,比如潘蒂斯引用的一句话:“2023年第二季度,中国GDP年增长率仅为3.2%,而美国年GDP增长率将接近6%。”然而,中国官方公布的当季GDP同比增长率为6.3%,与3.2%完全不符。继续往下翻看原文,发现消息来源是一家美国媒体。中国社科院国家全球战略智库综合研究部主任刘世国:这份报告用中国一季度的增速来推动中国全年的增速。一个国家的经济ic增长率波动。而其年化值是用季度增长率乘以第四计算出来的,算法和采样点都不具有代表性,实际上可能会误导公众。口径没有具体说明,算法也没有解释,但正如读者所见,该报告故意计算了可能造成经济缺口的数值。公众很容易对这种“假数据”产生偏见。还有一张广为流传的消费图表。图表显示,许多城市女性的人均月消费几乎是男性的两倍。图表色彩精美,字体专业,图例清晰,可信度极高。你可以查一下这些城市公布的官方数据,一一对比数据后,你会发现明显的异常:图中标注的城市人均消费远远超过了公布的人均可支配收入。卡莉。专家表示,这一数据并未表明调查方法和样本量,而且与官方数据也存在严重出入,其真实性令人高度怀疑。调查梳理发现,此类打着“权威来源”旗号的操作,实际上统计口径混乱并非孤例。而这不仅仅是“数据统计的偶然错误”,而更像是发布者为了某个结论而刻意的算法选择。影响公众判断的情感内容背后是谁?每月出现超过2000万条经济相关内容,谁发声,谁继续影响公众判断?经过进一步梳理,记者勾勒出一幅“内容发布者的肖像”。追踪显示属于超过2000万条的原创经济内容,约20%来自统计部门、权威机构、主流媒体等她的消息来源。这意味着网络上大量的经济内容来自非官方渠道,来源、口径和可信度都难以判断。在对经常发布情绪内容甚至混淆统计标准的账号持续监测中,记者发现,它们有一些共同特点:一是有些账号是突然出现的新账号。这些账号注册时间不长,但一上线,就密集发布“消费的力量停止”等内容。更新速度非常快,话题也很热门。您可以点击首页查看。介绍账户很简单,而且你不能说你是谁,数据来自哪里?二是有些账号喜欢“换壳”。现在是一个名字,以后是另一个名字。更改头像并更改身份。第三,一些情感内容的背后,往往有一条清晰的变现路径。他们通过以下方式吸引注意力制造强烈的情绪,然后将他们到达的流量引导到付费入口。课程推广或社区指导的链接通常出现在下面。账户主页还设有产品展示窗口,甚至提供付费咨询服务。为什么“假数据”总是频频出现?那么,为什么这些“假数据”总是出现在屏幕上呢?通过这些帖子,记者了解到,他们之所以跑得这么快,是因为有多股力量同时将他们推开。在通过大数据梳理传播“假数据”的视频和文章的评论部分时,经常会发现大量的情绪化评论。相比于官方数据发布的评论区,这类“假数据”相关内容的评论区气氛显然更加“热闹”。平台上高度集中的情绪聚集,悄然促进了“假数据”的传播。赵云泽 中国人民大学新闻学院教授中大:平台的算法很难识别“假数据”,但这种“假数据”特别能激发受众的高情绪,从传播的角度来说,情绪激发越高,传播的动力就越强。参与量越高,点赞、评论和转发就越多,这将导致更广泛的转发。在“假数据”的病毒链中,记者还注意到,不少帖子都采用了同一套固定说法,不少账号未经核实就直接复制内容,仅进行简单修改后重新发布。 “假数据”的传输链路相互关联,需要进一步识别。
(编辑:何欣)
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