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        三個維度下人工智能對認(rèn)知傳播的顛覆探討

        2018-07-03 09:14:08
        新聞采編 2018年3期
        關(guān)鍵詞:受眾機器人人工智能

        ◇ 滕 瀚

        何為人工智能?這一概念在1956年達(dá)特茅斯學(xué)會被提出,定義為“使一部機器的反應(yīng)方式像一個人在行動時所依據(jù)的智能”。早期主要被用于“鑒定與解決可處理的信息加工難題”, 初始階段帶有較為明顯的信息論和控制論色彩。斯坦福大學(xué)的Nils J-Nilsson認(rèn)為“人工智能是關(guān)于知識的學(xué)科——怎樣表示知識以及怎樣獲得知識并使用知識的學(xué)科?!甭槭±砉ご髮W(xué)的Patrick Winston認(rèn)為“人工智能就是研究如何使計算機去做過去只有人才能做的智能工作。”從本質(zhì)上來看,所謂人工智能,簡單地說,就是利用智能機器模擬人類智慧,從而代替人們完成各種工作的技術(shù)。

        一、機器人新聞:認(rèn)知與新聞生產(chǎn)倒置

        人工智能先驅(qū)皮埃羅·斯加魯菲峰在《2017 未來媒體報告》中指出,人工智能與機器人寫作是未來媒體十大發(fā)展趨勢之一 。所謂機器人新聞寫作是在計算機程序的基礎(chǔ)之上,編程進(jìn)行對文字信息的抓取分析然后生成文字的過程,即由內(nèi)置芯片自動生成新聞稿件,完成新聞創(chuàng)作報道的過程。雖然機器人新聞寫作并沒有普及到所有新聞采寫的過程中,但由于它在復(fù)雜數(shù)據(jù)處理、難度較大、時效性較高的新聞中具有其他新聞報道方式不可比擬的優(yōu)勢,因此,機器人內(nèi)容生成(CGC)被認(rèn)為是與“專業(yè)新聞記者生成內(nèi)容”(PGC)、“用戶生成內(nèi)容”(UGC)一并構(gòu)成數(shù)字化新聞信息的三大主體。

        機器人新聞寫作的出現(xiàn),改變了原有的新聞生產(chǎn)認(rèn)知模式,原來是新聞記者的認(rèn)知在前,寫作在后,現(xiàn)在是機器人寫作新聞在前,記者審核簽發(fā)組稿在后。原來記者在新聞撰寫過程中,首先是對信息形成基本認(rèn)知,再根據(jù)自己的認(rèn)知,對新聞進(jìn)行創(chuàng)造性寫作,這其中已經(jīng)經(jīng)歷了一個從解碼到編碼的過程。但機器人新聞的寫作,無需解碼過程,直接根據(jù)事先設(shè)定好的閉合規(guī)則對索取的信息進(jìn)行編排組合, 整個過程是無意識的,更毫無解碼認(rèn)知可言。雖然機器人新聞寫作以極高的效率、極低的錯誤率、極強的執(zhí)行力等特點備受青睞,但新聞寫作規(guī)則與創(chuàng)造力被倒置,閉合的程序和規(guī)則對原本可以用創(chuàng)造力去填補的文本進(jìn)一步擠壓, 從記者認(rèn)知——新聞寫作——受眾再認(rèn)知的順序出現(xiàn)缺失,沒有了記者認(rèn)知的新聞寫作被推向了更深的“黑箱”,雖然有程序算法的“科學(xué)外衣”,但這樣“無認(rèn)知”的新聞究竟給認(rèn)知傳播基本理論帶來怎樣的變化,值得深思。

        二、傳感器:認(rèn)知視角的多維重構(gòu)

        就傳播者認(rèn)知視角而言,隨著傳感器的普及和應(yīng)用,新聞采寫的過程將會更加智能化與高效化,記者對新聞事件的認(rèn)知也將會伴隨傳感器的應(yīng)用發(fā)生極大改變?!陡鐐惐葋喰侣勓芯俊吩趫蟾嬷忻枥L了一位十年后的記者如何進(jìn)行工作的細(xì)節(jié),在整個新聞采寫過程中,記者分別運用了無人機、空氣質(zhì)量監(jiān)測傳感器、社交熱門話題討論趨勢算法、人機對話、增強現(xiàn)實眼鏡、機器人相機、文本分析掃描儀、語音文本分析器、自然語言處理器、智能助手等多種傳感器和人工智能設(shè)備,對新聞進(jìn)行采寫和加工。 這與現(xiàn)今一般模式的新聞采寫迥異,記者對信息的掌握幾乎全部依賴傳感器,其對新聞線索的發(fā)現(xiàn)、新聞事件的認(rèn)知、采訪對象的判定都有傳感器參與其中。

        就接受者認(rèn)知視角而言,以VR技術(shù)為代表的傳感器所具備的沉浸式體驗會給受眾帶來全新的新聞?wù)J知。隨著VR技術(shù)不斷發(fā)展,將可以為受眾提供視覺、聽覺、觸覺等感官的模擬,讓使用者如同身臨其境一般。 這種體驗是傳播發(fā)展史中任何一種媒介形態(tài)都不能企及的,它不同于圖文聲像的單一感官增強,而是將受眾模擬置于新聞現(xiàn)場本身,從事件旁觀者變?yōu)槭录坝H歷者”。雖是模擬,但擁有類似于“上帝視角”的受眾,對新聞?wù)J知必然不同于傳統(tǒng)的新聞報道,此時受眾對自我身份的界定和認(rèn)同,與新聞事件發(fā)生時現(xiàn)場人物關(guān)系互動的認(rèn)知,對VR等模擬增強現(xiàn)實技術(shù)的反饋認(rèn)知,都需要探究和討論。

        三、自然語言處理:算法主導(dǎo)認(rèn)知方向

        人工智能在新聞領(lǐng)域的另一大應(yīng)用就是對自然語言的處理,這其中,既包含自然語言的生成,也包含對語言的處理。其背后依托的都是算法。

        算法在自然語言處理方面的能力,已經(jīng)深入地影響到了傳受雙方在互動過程中的基本認(rèn)知。在新聞生產(chǎn)方面,新聞文本也通過算法的激活,處于不斷自動更新的狀態(tài)。也就是說,新聞不再是“出現(xiàn)即固定”的文本,而是基于算法處于不斷的變動和修改之中,基本的標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)閱讀量、點擊數(shù)、討論數(shù)等讀者反饋所決定的。例如,2016年7月8日發(fā)生在美國達(dá)拉斯州的警察槍擊案報道,從早晨6:07發(fā)布第一稿新聞開始,隨著事件的跟蹤和進(jìn)展,以及讀者對不同新聞點的點擊量和討論數(shù),文章標(biāo)題先后更改12次,分別突出事件原因、死傷、疑犯追蹤等信息,直至當(dāng)天12:59分后不再變化。 由此可見,新聞的生產(chǎn)不僅是生產(chǎn)者的工作,更是伴隨著事件的變化和讀者的反饋、認(rèn)知的不斷變化而改變的。對于廣大受眾來說,對新聞的認(rèn)知成為雙向互動的過程,新聞的真實性處于動態(tài)模糊中,算法則是這一過程的主導(dǎo)者。

        在輿論引導(dǎo)方面,例如,赫芬頓郵報就開發(fā)出名為Julia(Just a Lingu istic Algorithm的縮寫),用來處理每天千萬數(shù)量級的讀者新聞評論和回復(fù),僅需兩名人員進(jìn)行管理負(fù)責(zé)。 此外,這一算法還有學(xué)習(xí)能力,可以掌握不同的語言以應(yīng)對世界各地受眾的留言。還有一款名為Spot.IM的機器人能夠協(xié)助管理網(wǎng)絡(luò)發(fā)言,具備清除垃圾言論(spam-proof)的功能。如果說,這些算法仍然停留在較為淺層次的交流上面的話,那么,加入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的人工智能正在獲得“發(fā)現(xiàn)視角、引導(dǎo)輿情”的能力。例如,與維基百科、the guardian、NYT、economist等均有業(yè)務(wù)合作關(guān)系的應(yīng)用Perspective API,可以就某一議題中討論數(shù)量較多的主題進(jìn)行比對分析,從而確定討論方向。

        受眾的留言和評論,是受眾在信息解碼后形成的認(rèn)知表現(xiàn)。算法的出現(xiàn),在某種程度上已經(jīng)取代了人為對留言進(jìn)行回復(fù)的工作,并能夠根據(jù)“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)”對整個討論的方向進(jìn)行適度的引導(dǎo),從而確認(rèn)人們的認(rèn)知方向。

        參考文獻(xiàn):

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