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        計(jì)算社會(huì)科學(xué)與研究范式之爭(zhēng):理論的終結(jié)?

        2021-02-28 00:50:51蘇毓淞劉江銳
        關(guān)鍵詞:研究

        蘇毓淞 劉江銳

        (清華大學(xué) 政治學(xué)系,北京 100084)

        一、 前 言

        大數(shù)據(jù)的涌現(xiàn)掀起了各個(gè)學(xué)科迭進(jìn)式的波動(dòng);大數(shù)據(jù)分析倚重的計(jì)算機(jī)科學(xué)滲入了其他學(xué)科,形成一個(gè)協(xié)同發(fā)展的趨勢(shì)。相較于生物和物理等其他學(xué)科領(lǐng)域,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的社會(huì)科學(xué)則要出現(xiàn)得晚一些。(1)Javier Borge-Holthoefer, Yamir Moreno and Taha Yasseri, “Editorial: At the Crossroads: Lessons and Challenges in Computational Social Science,” Frontiers in Physics 4 (2016).2009年,以大衛(wèi)·拉澤爾(David Lazer)為首的十五位學(xué)者聯(lián)合署名在著名期刊《科學(xué)》(Science)上發(fā)表了題為《計(jì)算社會(huì)科學(xué)》(Computational Social Science)的文章,(2)David Lazer, et al., “Computational Social Science,” Science 323.5915 (2009): 721-723.標(biāo)志著“計(jì)算社會(huì)科學(xué)”這一新型交叉學(xué)科的誕生。文章最重要的觀點(diǎn)就是:人類各樣的行為在電子化時(shí)代都留下了記錄,這些數(shù)據(jù)中蘊(yùn)含的關(guān)于個(gè)人和群體行為的規(guī)律足以改變我們對(duì)個(gè)人生活、組織機(jī)構(gòu)乃至整個(gè)社會(huì)的認(rèn)知。隨著計(jì)算能力的發(fā)展到足以應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)定量社會(huì)科學(xué)研究難以分析的大量人類社會(huì)數(shù)據(jù),計(jì)算社會(huì)科學(xué)就應(yīng)運(yùn)而生。

        自《計(jì)算社會(huì)科學(xué)》發(fā)表以來(lái),越來(lái)越多的科學(xué)家進(jìn)入社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域,關(guān)于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析和大數(shù)據(jù)的文章在頂級(jí)科學(xué)期刊和計(jì)算機(jī)科學(xué)會(huì)議中紛紛嶄露頭角,各項(xiàng)科研經(jīng)費(fèi)也開(kāi)始向?qū)Υ髷?shù)據(jù)研究領(lǐng)域傾斜。國(guó)內(nèi)外頂級(jí)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)也紛紛通過(guò)支持計(jì)算社會(huì)科學(xué)發(fā)展的方式呈現(xiàn)這一學(xué)術(shù)前沿現(xiàn)象。(3)國(guó)外如斯坦福大學(xué)、康奈爾大學(xué)、哈佛大學(xué)、芝加哥大學(xué)、杜克大學(xué)、西北大學(xué)等高校都成立了計(jì)算社會(huì)科學(xué)相關(guān)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu);美國(guó)計(jì)算社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì)(Computational Social Science Society of the Americas)年會(huì)制度自2011年起持續(xù)至今,致力于推動(dòng)更好的計(jì)算社會(huì)科學(xué)研究。截至2020年,年度計(jì)算社會(huì)科學(xué)國(guó)際會(huì)議(Annual International Conference on Computational Social Science)已經(jīng)舉辦6屆。國(guó)內(nèi)如清華大學(xué)(計(jì)算社會(huì)科學(xué)平臺(tái))、北京大學(xué)(計(jì)算社會(huì)科學(xué)研究中心)等少數(shù)高校亦成立了相關(guān)研究機(jī)構(gòu)。

        然而,從學(xué)科發(fā)展的歷史來(lái)看,大數(shù)據(jù)的涌現(xiàn)僅僅是重啟了計(jì)算社會(huì)科學(xué),而非創(chuàng)造了新的學(xué)科。2009年前就有學(xué)者提出“計(jì)算社會(huì)科學(xué)”一詞,基于數(shù)據(jù)進(jìn)行推論的計(jì)算社會(huì)科學(xué)研究,也不是21世紀(jì)才有的新現(xiàn)象。(4)例如,托馬斯·謝林(Thomas Schelling)1978年的著作《微觀動(dòng)機(jī)與宏觀行為》利用博弈論推演現(xiàn)實(shí)中的各種博弈可能性,即是基于計(jì)算數(shù)據(jù)的方式檢驗(yàn)研究假設(shè),詳見(jiàn)韓軍徽、李正風(fēng):《計(jì)算社會(huì)科學(xué)的方法論挑戰(zhàn)》,《自然辯證法研究》2018年第4期;之后的社會(huì)科學(xué)研究還出現(xiàn)了基于主體建模(Agent-Based Model)或復(fù)雜社會(huì)系統(tǒng)的模擬,關(guān)注一系列規(guī)則集的組合和作用是否足以生成現(xiàn)實(shí)世界,詳見(jiàn)黃璜:《社會(huì)科學(xué)研究中“基于主體建?!狈椒ㄔu(píng)述》,《國(guó)外社會(huì)科學(xué)》2010年第5期。直至近十年計(jì)算能力的大幅跨越和數(shù)據(jù)的大量出現(xiàn)成為一個(gè)現(xiàn)象級(jí)的領(lǐng)域后,拉澤爾等人相當(dāng)于趁勢(shì)重啟并重新定義了計(jì)算社會(huì)科學(xué)(5)拉澤爾等人重新定義當(dāng)代計(jì)算社會(huì)科學(xué)分析為使用較少的模擬方法,即便模擬依然是計(jì)算社會(huì)科學(xué)重要的分析工具,參見(jiàn)Rosaria Conte and Mario Paolucci, “On Agent-Based Modeling and Computational Social Science,” Frontiers in Psychology 5 (2014): 668.:對(duì)來(lái)自數(shù)字環(huán)境數(shù)據(jù)的計(jì)算分析,界定了人類一直在努力用計(jì)算和數(shù)據(jù)理解社會(huì)行為的新階段。因此,我們現(xiàn)在熟知的計(jì)算社會(huì)科學(xué)概念是對(duì)計(jì)算社會(huì)科學(xué)的大數(shù)據(jù)解釋,它是指我們可以獲得足夠的大數(shù)據(jù)以直接還原復(fù)雜的社會(huì)運(yùn)行規(guī)律。

        大數(shù)據(jù)重新定義的計(jì)算社會(huì)科學(xué)對(duì)社會(huì)科學(xué)最顯著的影響是引發(fā)了社會(huì)科學(xué)研究方法范式之爭(zhēng)。爭(zhēng)辯主要圍繞著究竟社會(huì)科學(xué)研究應(yīng)該固守理論指導(dǎo)研究范式,還是應(yīng)該轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)研究范式?本文將從三個(gè)面向遞進(jìn)式說(shuō)明我們的主張,兩個(gè)范式的關(guān)系并非互斥而是互補(bǔ):首先,說(shuō)明在大數(shù)據(jù)重啟計(jì)算社會(huì)科學(xué)的過(guò)程中計(jì)算機(jī)科學(xué)和社會(huì)科學(xué)兩個(gè)學(xué)科融合產(chǎn)生的影響;其次,在這次學(xué)科融合中,計(jì)算機(jī)科學(xué)的導(dǎo)入如何引發(fā)社會(huì)科學(xué)研究范式之爭(zhēng);最后,在沿襲既往兩組研究范式對(duì)話的背景下,計(jì)算社會(huì)科學(xué)的發(fā)展如何提高了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和理論指導(dǎo)產(chǎn)生交集的可能性。

        二、 計(jì)算社會(huì)科學(xué)與研究范式之爭(zhēng):重啟與融合

        計(jì)算社會(huì)科學(xué)這一提法本身可能造成學(xué)科理解上的誤會(huì)。從字面上來(lái)看,既可以理解為“計(jì)算式”社會(huì)科學(xué),強(qiáng)調(diào)以定量算法為研究方法的社會(huì)科學(xué)研究,也可以理解為計(jì)算機(jī)科學(xué)與社會(huì)科學(xué)的集合。無(wú)論何者,它都揭示了一個(gè)需要學(xué)科交叉實(shí)現(xiàn)知識(shí)積累的領(lǐng)域。而計(jì)算社會(huì)科學(xué)概念背后的學(xué)科交融性就直接地體現(xiàn)了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和理論驅(qū)動(dòng)研究范式的碰撞。我們似乎可以容易理解計(jì)算機(jī)科學(xué)在科學(xué)分析上的工具性價(jià)值,有數(shù)據(jù)則大有可為,然而,社會(huì)科學(xué)盡管長(zhǎng)期努力通過(guò)“假設(shè)—驗(yàn)證—結(jié)論”的基本程序(基于理論提供的假設(shè)是其出發(fā)點(diǎn))來(lái)證明自己的“科學(xué)性”,鑒于社會(huì)科學(xué)長(zhǎng)期以來(lái)以有限的工具應(yīng)對(duì)研究對(duì)象的復(fù)雜性,(6)David Lazer, “Social Science, Today,” Science 359.6371 (2018): 42.解釋力或多或少被質(zhì)疑、被爭(zhēng)議在社會(huì)科學(xué)發(fā)展歷史中絕不鮮見(jiàn)。因此,有必要認(rèn)知社會(huì)科學(xué)在大數(shù)據(jù)所帶來(lái)的計(jì)算社會(huì)科學(xué)背景下接近“硬科學(xué)”的可能性。(7)Andrew Bartlett, et al., “The Locus of Legitimate Interpretation in Big Data Sciences: Lessons for Computational Social Science from -omic Biology and High-Energy Physics,” Big Data and Society 5.1 (2018): 1-15.

        學(xué)界既有的一些相關(guān)概念可以幫助我們更好地理解計(jì)算社會(huì)科學(xué)。(8)丁波濤:《計(jì)算社會(huì)科學(xué)相關(guān)概念的比較與辨析》,《情報(bào)資料工作》2018年第6期。比如社會(huì)計(jì)算(social computing),(9)孟小峰、李勇、祝建華:《社會(huì)計(jì)算:大數(shù)據(jù)時(shí)代的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》,《計(jì)算機(jī)研究與發(fā)展》2013年第12期。這個(gè)相近的概念有三個(gè)向度的內(nèi)涵:第一,計(jì)算可以促進(jìn)對(duì)社會(huì)世界的理解,人們的線上和線下行為留下的數(shù)字痕跡可以被收集用以分析,甚至發(fā)現(xiàn)有意義的模型;第二,社會(huì)本身就是在自我計(jì)算中演化,計(jì)算也可以作為呈現(xiàn)著的社會(huì)中各種互動(dòng)的邏輯的一種比喻;第三,社會(huì)和計(jì)算是相互統(tǒng)一、相互促進(jìn)的,用基于社會(huì)的方法和理念指導(dǎo)計(jì)算,也可以用計(jì)算的方法去理解社會(huì)。社會(huì)計(jì)算基于社會(huì)系統(tǒng)本身的復(fù)雜特質(zhì)。它假定復(fù)雜社會(huì)系統(tǒng)有一系列自組織行為、演進(jìn)、自己計(jì)算方案和自適應(yīng)系統(tǒng)過(guò)程,有多種緊密耦合于一起的組成部分,有很多可以計(jì)算的現(xiàn)象,比如集體理解(理念)和行動(dòng)。所有的社會(huì)行動(dòng)都關(guān)乎復(fù)雜計(jì)算(比如動(dòng)物的集群行動(dòng),人在社會(huì)網(wǎng)絡(luò)中的活動(dòng)和選擇、更新對(duì)彼此的評(píng)價(jià),都是一系列過(guò)程中計(jì)算的結(jié)果)。通過(guò)深度的計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí),可以觀察出社會(huì)中各類計(jì)算過(guò)程的模型,觀察到更復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò),發(fā)現(xiàn)創(chuàng)造性(亦或是顛覆性)的科學(xué)內(nèi)容,探索未知領(lǐng)域的“鄰近可能性(Adjacent Possible)”,(10)Steven Johnson, “The Genius of the Tinkerer,” The Wall Street Journal (September 25, 2010).推動(dòng)創(chuàng)新。類似地,計(jì)算社會(huì)科學(xué)是用計(jì)算機(jī)生成一些沒(méi)有計(jì)算機(jī)便不能接觸到的數(shù)據(jù)、模式并檢驗(yàn)一些假設(shè),它也會(huì)用到社會(huì)計(jì)算使用的工具,(11)Winter Mason, Jennifer W. Vaughan and Hanna Wallach, “Computational Social Science and Social Computing,” Machine Learning 95.3 (2014): 257.以計(jì)算更好地理解社會(huì),它蘊(yùn)涵著基于計(jì)算能力對(duì)研究設(shè)計(jì)、方法和理論標(biāo)準(zhǔn)的改變。

        然而,雖然大量學(xué)術(shù)文章和機(jī)構(gòu)開(kāi)始出現(xiàn),但很少有研究關(guān)注到激勵(lì)計(jì)算社會(huì)科學(xué)發(fā)展的“大”問(wèn)題——比如金融系統(tǒng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、如何分析復(fù)雜組織、傳染病和社會(huì)運(yùn)動(dòng)等的動(dòng)態(tài)。這些都是社會(huì)科學(xué)本身關(guān)心的、對(duì)理解世界和促進(jìn)世界發(fā)展有極大裨益但社會(huì)科學(xué)表現(xiàn)并不十分好的重要議題。鄧肯·沃茨(Duncan Watts)指出,解決復(fù)雜社會(huì)問(wèn)題的分析往往需要互補(bǔ)應(yīng)用多種研究路徑——統(tǒng)計(jì)模型和模擬、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)理論、實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)、調(diào)查、民族志田野調(diào)查、歷史和檔案分析,以及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),而現(xiàn)實(shí)是,任何一個(gè)研究人員對(duì)這其中很多路徑都難以全面熟悉。(12)Duncan Watts, “Computational Social Science: Exciting Progress and Future Challenges,” The Bridge on Frontiers of Engineering 43.4 (2013): 6.

        社會(huì)科學(xué)對(duì)人類社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)之所以不像自然科學(xué)這么明顯和高效,與社會(huì)科學(xué)本身的特質(zhì)有很大關(guān)系。社會(huì)科學(xué)所面臨的理論問(wèn)題的復(fù)雜性、獲取相關(guān)觀測(cè)數(shù)據(jù)的困難,以及實(shí)驗(yàn)性地操縱大型社會(huì)組織的難點(diǎn),使得社會(huì)科學(xué)研究的進(jìn)展相對(duì)于物理、工程和生物科學(xué)等學(xué)科來(lái)說(shuō)比較緩慢。社會(huì)科學(xué)關(guān)心的社會(huì)現(xiàn)象更多地是指?jìng)€(gè)人在群體、團(tuán)體、組織、市場(chǎng)、階級(jí)甚至整個(gè)社會(huì)中活動(dòng)的集合,這所有要素通過(guò)信息和網(wǎng)絡(luò)彼此互動(dòng)并隨著時(shí)間而變化。比如公司穩(wěn)定的屬性和文化不會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)特定員工的變化而改變。但是,即使各種成員和背景一直保持一致,股市或者政治制度也可能會(huì)在一瞬間意外崩潰。再比如,一個(gè)政府的決定可能主要取決于少數(shù)政治精英的個(gè)人利益,而在其他情況下,這些少數(shù)精英的行為可能受到他們所在政治文化的強(qiáng)烈約束。而且,在許多社會(huì)科學(xué)家所關(guān)心的問(wèn)題中,個(gè)人、公司、政府、社會(huì)團(tuán)體等的行動(dòng)都可能起重要作用。這些不同類型的參與者不僅有不同的規(guī)模(企業(yè)由個(gè)人組成,市場(chǎng)由企業(yè)和個(gè)人組成),而且還可能以重要的方式相互作用,所以這類問(wèn)題需要同時(shí)考慮跨多個(gè)規(guī)模的事件、參與者和動(dòng)力。并且,在很多情況下要收集數(shù)億甚至數(shù)萬(wàn)億的觀測(cè)數(shù)據(jù)去了解各種動(dòng)態(tài)模式和特征也很困難。再者,由于僅從觀察數(shù)據(jù)很難推斷因果機(jī)制,進(jìn)而還需要進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。但是實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)也會(huì)遭遇各種困難。例如,要觀測(cè)一個(gè)具有特定結(jié)構(gòu)的組織的表現(xiàn),這類實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)顯然不可能在物理實(shí)驗(yàn)室中實(shí)現(xiàn)。(13)Duncan Watts, “Computational Social Science: Exciting Progress and Future Challenges,” The Bridge on Frontiers of Engineering 43.4 (2013): 6.也就是說(shuō),社會(huì)現(xiàn)實(shí)中很多現(xiàn)象的因果分配是很困難的一件事,甚至長(zhǎng)期以來(lái)整個(gè)社會(huì)科學(xué)的知識(shí)積累都是為實(shí)現(xiàn)更好地識(shí)別因果機(jī)制的緩慢發(fā)展過(guò)程。鑒于社會(huì)現(xiàn)象不可避免地具有多尺度性、復(fù)雜性和突發(fā)性,諸多理論難以充分地解釋現(xiàn)實(shí)的社會(huì)行為和變化也就不足為奇。

        幸運(yùn)的是,社會(huì)數(shù)據(jù)革命和計(jì)算能力發(fā)展的匯合及時(shí)地給社會(huì)科學(xué)更加接近“硬科學(xué)”提供了機(jī)遇。(14)Rosaria Conte, et al., “Manifesto of Computational Social Science,” European Physical Journal-Special Topics 214.1 (2012): 325-346.數(shù)據(jù)的爆炸式增長(zhǎng)及其對(duì)學(xué)者們駕馭數(shù)據(jù)的能力的要求不是以社會(huì)科學(xué)學(xué)者的意志為轉(zhuǎn)移的。過(guò)去幾十年的計(jì)算革命不僅極大地提高了計(jì)算機(jī)本身的效率,而且大大提高了現(xiàn)在可以分析的社會(huì)數(shù)據(jù)的規(guī)模和范圍,塑造著一個(gè)促進(jìn)社會(huì)科學(xué)更加計(jì)算化的領(lǐng)域,進(jìn)而有可能徹底改變傳統(tǒng)的社會(huì)科學(xué),(15)Sebastian Benthall, “Philosophy of Computational Social Science,” Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy 12.2 (2016): 13-30.讓社會(huì)科學(xué)發(fā)揮出“硬科學(xué)”級(jí)別的作用。然而,事在人為,我們可以想象,在大數(shù)據(jù)和計(jì)算能力帶動(dòng)社會(huì)科學(xué)的背景下,一些計(jì)算機(jī)科學(xué)家從事社會(huì)科學(xué)相關(guān)研究并不一定出于“應(yīng)該做”的沖動(dòng),能夠處理關(guān)于人類行為的大數(shù)據(jù)并不一定意味著對(duì)于社會(huì)科學(xué)的研究問(wèn)題有洞察力和問(wèn)題意識(shí),而僅僅是出于他們的技術(shù)能力。社會(huì)科學(xué)家依然要扮演重要的角色,計(jì)算科學(xué)家和社會(huì)科學(xué)家之間應(yīng)該而且會(huì)因?yàn)檠芯啃枰坏貌患訌?qiáng)聯(lián)系。(16)Jim Giles, “Computational Social Science: Making the Links,” Nature 488.7412 (2012): 450.

        在計(jì)算社會(huì)科學(xué)這個(gè)概念中,“社會(huì)科學(xué)”這個(gè)詞強(qiáng)調(diào)的就是把社會(huì)科學(xué)的理論帶入計(jì)算過(guò)程(從數(shù)據(jù)挖掘到構(gòu)建模型等)中,理論指導(dǎo)計(jì)算,計(jì)算證實(shí)、證偽或啟發(fā)理論。(17)羅家德、劉濟(jì)帆、楊鯤昊、傅曉明:《論社會(huì)學(xué)理論導(dǎo)引的大數(shù)據(jù)研究——大數(shù)據(jù)、理論與預(yù)測(cè)模型的三角對(duì)話》,《社會(huì)學(xué)研究》2018年第5期。在社會(huì)科學(xué)家對(duì)各種社會(huì)科學(xué)議題的理論積淀和了解深度之外,如果研究對(duì)象是人們?nèi)粘I钪械恼鎸?shí)數(shù)據(jù),學(xué)者還必須考慮到隱私、公平性、責(zé)任性、透明度、偏見(jiàn)、包容性等。計(jì)算機(jī)科學(xué)家不一定像社會(huì)科學(xué)家那樣接受過(guò)更多相關(guān)內(nèi)容的學(xué)術(shù)訓(xùn)練。以經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)、政治學(xué)等元科學(xué)為大類的社會(huì)科學(xué)經(jīng)歷了多年的發(fā)展,已逐漸演進(jìn)到學(xué)科之間互相促進(jìn)、合作共贏的階段。學(xué)科的劃分使得知識(shí)專業(yè)化,而知識(shí)的真正增長(zhǎng)需要對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的日益精準(zhǔn)的認(rèn)知及反思。當(dāng)學(xué)者有意識(shí)地用復(fù)雜的、綜合的、跨領(lǐng)域的視角看待現(xiàn)實(shí)世界時(shí),才能盡可能立體地看到世界的多面性。所以,計(jì)算社會(huì)科學(xué)的發(fā)展不僅需要一個(gè)社群讓社會(huì)科學(xué)家與計(jì)算機(jī)科學(xué)家對(duì)話,也要使社會(huì)科學(xué)相互之間對(duì)話;既要打破外部的阻礙,也要破除內(nèi)部的阻礙,互相協(xié)助推動(dòng)科學(xué)研究深化。(18)韓軍徽、李正風(fēng):《計(jì)算社會(huì)科學(xué):涵義、特點(diǎn)與前景———對(duì)美國(guó)計(jì)算社會(huì)科學(xué)專家的訪談》,《科學(xué)學(xué)研究》2018年第10期。

        三、 計(jì)算社會(huì)科學(xué)的價(jià)值

        計(jì)算社會(huì)科學(xué)由大數(shù)據(jù)和豐富的算法共同驅(qū)動(dòng)而出現(xiàn)、發(fā)展,(19)張小勁、孟天廣:《論計(jì)算社會(huì)科學(xué)的緣起、發(fā)展與創(chuàng)新范式》,《理論探索》2017年第6期。并基于二者呈現(xiàn)其價(jià)值,包含著對(duì)復(fù)雜的、典型的、大規(guī)模的(有時(shí)是模擬的)人類行為數(shù)據(jù)的計(jì)算方法的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。它在科學(xué)研究發(fā)展脈絡(luò)中的前身包括對(duì)空間數(shù)據(jù)的研究、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)以及對(duì)文本和圖像的編碼。傳統(tǒng)的定性或定量社會(huì)科學(xué)關(guān)注的是一個(gè)個(gè)的案例和一列列的變量,通常假設(shè)觀察對(duì)象之間的獨(dú)立性,而計(jì)算社會(huì)科學(xué)的分析對(duì)象則包括語(yǔ)言、位置和運(yùn)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)、圖像和視頻,應(yīng)用統(tǒng)計(jì)模型捕捉數(shù)據(jù)中的各種依賴關(guān)系。(20)David Lazer, et al., “Computational Social Science: Obstacles and Opportunities,” Science 369.6507 (2020): 1060.

        分析大數(shù)據(jù),比如針對(duì)線上行為的分析,就需要對(duì)相關(guān)行為的數(shù)據(jù)化。而人工智能(artificial intelligence)的發(fā)展為學(xué)術(shù)研究提供著日益升級(jí)的算法、模型等科學(xué)分析工具包,意味著可以使用自然語(yǔ)言處理(NLP)、機(jī)器學(xué)習(xí)(machine learning)、機(jī)器視覺(jué)(machine vision)、信號(hào)分析(signal processing)等人工智能方式,實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)、文本、圖片、音頻、視頻、社會(huì)行為軌跡等海量資料的數(shù)據(jù)化生成、結(jié)構(gòu)化處理和計(jì)算。在社會(huì)分析中涉及高維度建模(high dimensional modeling)時(shí),需要對(duì)數(shù)據(jù)降維,從而就需要用到諸如深度學(xué)習(xí)(deep learning)、LASSO、隨機(jī)森林(random forest)、集成學(xué)習(xí)(ensemble learning)等模型或算法方案,使數(shù)據(jù)編碼工作更便捷,(21)Nan-Chen Chen, et al., “Using Machine Learning to Support Qualitative Coding in Social Science: Shifting the Focus to Ambiguity,” ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems 8.2 (2018): 1-20.使大量的離散數(shù)據(jù)可以更高效地被分析。比如運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)對(duì)《人民日?qǐng)?bào)》1951年至2018年的文本(社會(huì)科學(xué)中有大量類似的非結(jié)構(gòu)化文本數(shù)據(jù))分析預(yù)測(cè)中國(guó)的政策變化,(22)Weifeng Zhong and Julian TszKin Chan, “Reading China: Predicting Policy Change with Machine Learning,” AEI Economics Working Paper Series (October 22, 2018).還有根據(jù)多年的大量新聞文本分析《新聞聯(lián)播》的宣傳模式,(23)邵梓捷、張小勁、孟天廣:《政治傳播視角下〈新聞聯(lián)播〉的宣傳模式分析》,《清華大學(xué)學(xué)報(bào)》(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)2015年第3期。這些是人類自身的閱讀能力無(wú)法在短期可以完成的工作。高性能計(jì)算還意味著,可以使用并行計(jì)算方式(parallel high performance computing)和云存儲(chǔ)解決方案(cloud-based storage solutions),開(kāi)展大規(guī)模的模擬和網(wǎng)絡(luò)分析,這可能會(huì)改變科學(xué)思考的方式,推進(jìn)“貝葉斯革命(Bayesian revolution)”,甚至顛覆既有理論認(rèn)為對(duì)的解釋。

        作為計(jì)算社會(huì)科學(xué)要素的大數(shù)據(jù),像所有數(shù)據(jù)都會(huì)受到的質(zhì)疑一樣:(大)數(shù)據(jù)可靠嗎?(24)Dhavan V. Shah, Joseph N. Cappella and W. Russell Neuman, “Big Data, Digital Media, and Computational Social Science: Possibilities and Perils,” The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 659.1 (2015): 6-13.不可否認(rèn),數(shù)據(jù)不可能完全可靠,人們對(duì)數(shù)據(jù)大小的衡量標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)變化。新獲得的大數(shù)據(jù)可能證偽之前已被一些數(shù)據(jù)所證明的結(jié)論,而未來(lái)可能更全面的數(shù)據(jù)會(huì)繼續(xù)推翻之前大數(shù)據(jù)提供的結(jié)論。但是如果選擇相信數(shù)據(jù)不會(huì)說(shuō)謊,是選擇相信數(shù)據(jù)在一定情況下的實(shí)證價(jià)值,這對(duì)大數(shù)據(jù)而言亦如是。有時(shí)候大數(shù)據(jù)提供的解釋并不有效,比如可能依然在一些情況下要處理數(shù)據(jù)的代表性等系列問(wèn)題。(25)唐文方:《大數(shù)據(jù)與小數(shù)據(jù):社會(huì)科學(xué)研究方法的探討》,《中山大學(xué)學(xué)報(bào)》(社會(huì)科學(xué)版)2015年第6期。因此使用大數(shù)據(jù)意味著同時(shí)要使用匹配的使用說(shuō)明。當(dāng)關(guān)心罕見(jiàn)但有很大影響力的議題時(shí),比如病毒事件引發(fā)集體行動(dòng)、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)中意見(jiàn)的傳播、新穎的行為和表達(dá)方式如何在系統(tǒng)中得到擴(kuò)大,小數(shù)據(jù)相當(dāng)于沒(méi)有數(shù)據(jù),比如在社交媒體和手機(jī)上的數(shù)據(jù)便是如此,僅僅少部分或者一個(gè)人的數(shù)據(jù)對(duì)于分析重要的社會(huì)現(xiàn)象沒(méi)有幫助。

        進(jìn)一步而言,計(jì)算社會(huì)科學(xué)帶來(lái)了哪些實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)變?

        計(jì)算社會(huì)科學(xué)會(huì)改變學(xué)者們把收集和分析數(shù)據(jù)看成兩個(gè)分離過(guò)程的思維定勢(shì)。學(xué)者們可能告別在總體中選取部分的隨機(jī)抽樣等方式收集數(shù)據(jù)的過(guò)程,可以接觸到其他被傳統(tǒng)抽樣方式忽略的部分。大數(shù)據(jù)本身就是機(jī)會(huì),而這種機(jī)會(huì)是因?yàn)閿?shù)據(jù)本身有了新特點(diǎn)——“所見(jiàn)即所得”,亦即馬修·薩爾加尼克(Matthew Salganik)所謂之“發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)(found data)”和“設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)(design data)”之間的區(qū)別。(26)Matthew J. Salganik, Bit by Bit: Social Research in the Digital Age (Princeton: Princeton University Press, 2017) 116-118.社會(huì)科學(xué)家一般習(xí)慣于使用為研究目的通過(guò)抽樣等方式而收集的數(shù)據(jù),即“設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)”?!鞍l(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)”,即大數(shù)據(jù)常常是各種自然的社會(huì)活動(dòng)呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)。計(jì)算社會(huì)科學(xué)中的研究更多使用“發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)”或者不是最初為研究目的而創(chuàng)建的數(shù)據(jù)來(lái)完成。使用推特(Twitter)、微博和微信(27)孟天廣、鄭思堯:《信息、傳播與影響:網(wǎng)絡(luò)治理中的政府新媒體——結(jié)合大數(shù)據(jù)與小數(shù)據(jù)分析的探索》,《公共行政評(píng)論》2017年第1期。等社交媒體來(lái)源的面板數(shù)據(jù)的方式在挑戰(zhàn)調(diào)查研究中已經(jīng)確立的概率抽樣方法,(28)Rodrigo Zamith and Seth C. Lewis, “Content Analysis and the Algorithmic Coder: What Computational Social Science Means for Traditional Modes of Media Analysis,” The ANNALS of the American Academy of Political and Social Scienc 659.1 (2015): 307-318.后者在過(guò)去幾十年里一直占據(jù)著主導(dǎo)地位,而新的方法有可能在開(kāi)創(chuàng)調(diào)查研究方法的新時(shí)代。比如,有研究通過(guò)分析數(shù)百萬(wàn)冊(cè)亞馬遜圖書(shū)的消費(fèi)者購(gòu)買記錄這類人類自發(fā)活動(dòng)產(chǎn)生的“發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)”,分析購(gòu)買不同學(xué)科書(shū)籍與不同政治意識(shí)形態(tài)傾向(保守或自由)之間的聯(lián)系。研究發(fā)現(xiàn)自由傾向的人偏好基礎(chǔ)科學(xué)的圖書(shū),而保守傾向的人更偏好應(yīng)用科學(xué)的圖書(shū)等類型化特征。(29)Feng Shi, et al., “Millions of Online Book Co-Purchases Reveal Partisan Differences in the Consumption of Science,” Nature Human Behaviour 1.4 (2017): 1-9.計(jì)算社會(huì)科學(xué)的新穎之處就在于,它蘊(yùn)含著由世界的根本變化所驅(qū)動(dòng)的從模擬世界到數(shù)字世界的根本性轉(zhuǎn)變。

        它還可能改變學(xué)者一般認(rèn)為實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)是算法設(shè)計(jì)的觀念。在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中,研究可能不再受時(shí)空限制,可以獲得優(yōu)化后的樣本,從而在方法論上升級(jí)人類認(rèn)知世界的方式。比如可以利用網(wǎng)絡(luò)來(lái)創(chuàng)建“虛擬實(shí)驗(yàn)室”,用于搭建宏觀社會(huì)科學(xué)實(shí)驗(yàn)的受控環(huán)境,將心理學(xué)實(shí)驗(yàn)室中已經(jīng)建立的行為實(shí)驗(yàn)?zāi)P?,放到網(wǎng)上并進(jìn)行放大。以往類似研究依賴于志愿者,但該領(lǐng)域的一個(gè)重要發(fā)展是利用眾包網(wǎng)站(亞馬遜的Mechanical Turk)招募被試者,這與行為科學(xué)中從大學(xué)生群體中招募被試者的長(zhǎng)期傳統(tǒng)類似。眾包虛擬實(shí)驗(yàn)室的重要進(jìn)展是解決了同步性問(wèn)題,確保N個(gè)實(shí)驗(yàn)對(duì)象同時(shí)到達(dá)并在實(shí)驗(yàn)期間保持參與,從而實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)。另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是,設(shè)計(jì)、啟動(dòng)和執(zhí)行實(shí)驗(yàn)的時(shí)間比歷史上可行的時(shí)間短得多,而且成本更低。最后,通過(guò)縮小假設(shè)檢驗(yàn)周期(分析一組實(shí)驗(yàn)結(jié)果和運(yùn)行下一組實(shí)驗(yàn)之間的延遲),從數(shù)年或數(shù)月到數(shù)天甚至數(shù)小時(shí),眾包虛擬實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)可以極大地?cái)U(kuò)展可研究條件的范圍。(30)Christoph Bartneck, et al., “Comparing the Similarity of Responses Received from Studies in Amazon’s Mechanical Turk to Studies Conducted Online and with Direct Recruitment,” PLOS ONE 10.4 (2015): 1-23.在這種情況下,實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)和實(shí)地實(shí)驗(yàn)之間的界限就變得模糊起來(lái)了。(31)Ray M. Chang, Robert J. Kauffman, and Young Ok Kwon, “Understanding the Paradigm Shift to Computational Social Science in the Presence of Big Data,” Decision Support Systems 63 (2014): 67-80.

        理論在分析過(guò)程中的角色被弱化。在小數(shù)據(jù)時(shí)代,學(xué)者們常常通過(guò)花很多人力、物力、財(cái)力做調(diào)查、焦點(diǎn)小組等形式獲取小數(shù)據(jù),(32)唐文方:《大數(shù)據(jù)與小數(shù)據(jù):社會(huì)科學(xué)研究方法的探討》,《中山大學(xué)學(xué)報(bào)》(社會(huì)科學(xué)版)2015年第6期。而常用的定量方法通過(guò)檢驗(yàn)由各種各樣假設(shè)支撐的各種理論來(lái)最大化基于小數(shù)據(jù)對(duì)現(xiàn)實(shí)的洞察力和解釋力。換句話說(shuō),在模型使用方面,在分析小數(shù)據(jù)時(shí)就需要強(qiáng)模型(strong model)用以保證分析的合理性,即需要有很多假設(shè)的模型來(lái)保證所獲的小數(shù)據(jù)可以提供理論性很強(qiáng)的解釋。然而,在計(jì)算社會(huì)科學(xué)的背景下,大數(shù)據(jù)是學(xué)者們的關(guān)鍵分析對(duì)象,學(xué)者們往往通過(guò)減少假設(shè)、削弱理論、直接增加新解釋或者新理論來(lái)追求最貼近現(xiàn)實(shí)、最廣泛的研究發(fā)現(xiàn),(33)Monica Lee and John L. Martin, “Surfeit and Surface,” Big Data and Society 2.2 (2015): 1-3.也可以基于大數(shù)據(jù)歸納出扎根理論,在一組數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)一些模式并用之檢驗(yàn)其他數(shù)據(jù)中的模式。(34)Timothy R. Hannigan, et al., “Topic Modeling in Management Research: Rendering New Theory from Textual Data,” Academy of Management Annals 13.2 (2019): 586-632; Laura K. Nelson, “Computational Grounded Theory: A Methodological Framework,” Sociological Methods and Research 49.1 (2017): 3-42.也就是說(shuō),大數(shù)據(jù)鼓勵(lì)使用弱模型(weak model),它客觀上提供了更廣的模型選擇空間,更重要的是,給出更多關(guān)于相關(guān)性的啟示,從而更好地為預(yù)測(cè)提供支持。從讓研究思考得更廣泛、去發(fā)掘分析社會(huì)行為方式更多的可能性的角度而言,固定的、預(yù)先設(shè)定的假設(shè)在小數(shù)據(jù)時(shí)代有很強(qiáng)的意義,但在大數(shù)據(jù)面前就沒(méi)有意義了。(35)Donghyun Kang and James Evans, “Against Method: Exploding the Boundary between Qualitative and Quantitative Studies of Science,” Quantitative Science Studies 1.3 (2020): 930-944.

        在學(xué)術(shù)分析遵循的推論原則上,以往推論時(shí)往往遵循“必要非充分條件”,人們采取干預(yù)的方式來(lái)發(fā)現(xiàn)因果機(jī)制,解釋某些因素很重要或者就是原因,這種方式帶來(lái)的解釋往往是局部的,或者至少其解釋范圍的擴(kuò)大很有難度。社會(huì)科學(xué)為證明其科學(xué)性,尤其重視解釋中的因果推斷。(36)孟天廣:《政治科學(xué)視角下的大數(shù)據(jù)方法與因果推論》,《政治學(xué)研究》2018年第3期。但實(shí)際上,對(duì)因果機(jī)制的追求也會(huì)造成一些混亂情況。如果想解釋所有情況,不可能依賴一個(gè)機(jī)制。每一個(gè)動(dòng)態(tài)、動(dòng)力和過(guò)程都可能改變所有情況。例如關(guān)于集體行動(dòng)動(dòng)因的兩種解釋路徑存在的沖突:有學(xué)者假設(shè)觀察同伴行為的順序不會(huì)改變他們從每個(gè)同伴推斷而來(lái)的信息;(37)Mark Granovetter, “Threshold Models of Collective Behavior,” American Journal of Sociology 83.1 (1978): 1420-1443.另有學(xué)者非常明確地假設(shè)順序是至關(guān)重要的:關(guān)鍵參與者i從前一個(gè)參與者j采取行為X推斷出的信息取決于是否有第三個(gè)參與者k已經(jīng)采取了相同的行為。(38)Sushil Bikhchandani, David Hirshleifer, and Ivo Welch, “A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades,” Journal of Political Economy 100.5 (1992): 992-1026.兩種解釋似乎都適用于解釋人的行為,但這卻造成了混亂的標(biāo)準(zhǔn),不是一個(gè)等式,而是兩個(gè)相互競(jìng)爭(zhēng)的等式共存?,F(xiàn)在則轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺浞址潜匾獥l件”原則,這一新標(biāo)準(zhǔn)鼓勵(lì)學(xué)者用數(shù)據(jù)建模來(lái)解釋更深程度的現(xiàn)象。如果關(guān)心“充分”程度和更廣泛地解釋社會(huì)現(xiàn)象,新的轉(zhuǎn)變會(huì)是從發(fā)掘因果機(jī)制到發(fā)現(xiàn)、預(yù)測(cè)。在因果推斷中,常用一些變量解釋另一些變量,現(xiàn)在轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)掘更直觀的相關(guān)性。如果只關(guān)心因果推斷,那實(shí)際只關(guān)心如何最小化模型中的偏差;如果關(guān)心預(yù)測(cè),則是平衡地去減少誤差和方差。既然可以基于大數(shù)據(jù)進(jìn)行“充分”解釋,那就有了從“必要”的角度進(jìn)入被分析對(duì)象中發(fā)掘因果機(jī)制的更大空間。一些政治和公共政策分析已經(jīng)基于“充分”的大數(shù)據(jù)在選舉舞弊、民意調(diào)查、政府回應(yīng)性和治理能力等方面開(kāi)展有益探索。(39)孟天廣、張小勁:《大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)與政府治理能力提升——理論框架與模式創(chuàng)新》,《北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào)》(社會(huì)科學(xué)版)2018年第1期;孟天廣、李鋒:《網(wǎng)絡(luò)空間的政治互動(dòng):公民訴求與政府回應(yīng)性——基于全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政平臺(tái)的大數(shù)據(jù)分析》,《清華大學(xué)學(xué)報(bào)》(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)2015年第3期;R. Michael Alvarez, Computational Social Science: Discovery and Prediction (New York: Cambridge University Press, 2016).因此,計(jì)算社會(huì)科學(xué)探尋相關(guān)性時(shí)絕不是要逃避對(duì)因果機(jī)制的追求,既有的因果分析路徑是基于人們可以獲得的模型認(rèn)知和解釋世界,應(yīng)該跳出思維定勢(shì),放下對(duì)大數(shù)據(jù)的戒備心態(tài),積極利用大數(shù)據(jù)去探索未知的情況,去發(fā)現(xiàn)一些對(duì)發(fā)掘因果機(jī)制有價(jià)值的理論假設(shè)。換句話說(shuō),通過(guò)大數(shù)據(jù)挖掘相關(guān)性,不是忽略因果推斷,而是不斷推進(jìn)發(fā)掘因果機(jī)制的可能。

        緣于新興大數(shù)據(jù)提供的機(jī)遇且基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的研究范式,計(jì)算社會(huì)科學(xué)正在引發(fā)數(shù)據(jù)觀念、研究設(shè)計(jì)、模型選擇和推論原則等方面的實(shí)質(zhì)性影響,然而,從知識(shí)積累的角度而言,我們期待一個(gè)具有合成(synthetic)特征的計(jì)算社會(huì)科學(xué)。從如今流行的計(jì)算社會(huì)科學(xué)概念來(lái)說(shuō),它是近10余年的新興領(lǐng)域,更是一種追求更加直接地認(rèn)知客觀社會(huì)世界的理念,它允許包含既可以相互競(jìng)爭(zhēng)的又可以相互結(jié)合的解釋來(lái)幫助人類理解復(fù)雜的世界。如果需要充分地解釋現(xiàn)象,則必須要問(wèn)一些符合世界復(fù)雜程度的問(wèn)題,并組合不同的解釋以形成解釋的數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)于大數(shù)據(jù)的研究越來(lái)越和政策、商業(yè)、服務(wù)等相關(guān),越來(lái)越和“充分”度有關(guān),它在慢慢調(diào)整社會(huì)科學(xué)標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)大社會(huì)科學(xué)理論發(fā)展空間,以促成更好的社會(huì)科學(xué)。更新的社會(huì)科學(xué)研究設(shè)計(jì)要納入多學(xué)科思維和方法,而好的計(jì)算社會(huì)科學(xué)不能只是人類社會(huì)行為數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的融合,(40)Claudio Cioffi-Revilla, “Bigger Computational Social Science: Data, Theories, Models, and Simulations - Not Just Big Data,” SSRN (May 24, 2016).而一定是社會(huì)科學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的融合,(41)Hanna Wallach, “Computational Social Science ≠ Computer Science + Social Data,” Communications of the ACM 61.3 (2018): 42-44.如此計(jì)算社會(huì)科學(xué)才能發(fā)揮它的價(jià)值。在計(jì)算社會(huì)科學(xué)時(shí)代,當(dāng)思考社會(huì)科學(xué)問(wèn)題時(shí),解釋和預(yù)測(cè)可能同樣重要,這意味著也要探索新的計(jì)算機(jī)技術(shù)如何挖掘因果機(jī)制,而不僅僅是預(yù)測(cè)。目前,傳統(tǒng)上更容易進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和預(yù)測(cè)性分析的人工智能技術(shù)也被學(xué)者用以更好地進(jìn)行因果推斷。(42)陳碩、王宣藝,《機(jī)器學(xué)習(xí)在社會(huì)科學(xué)中的應(yīng)用:回顧及展望》,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院工作論文,2018;Ajay Agrawal, Joshua Gans, and Avi Goldfarb, The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda (Chicago: University of Chicago Press, 2019).總之,如托馬斯·庫(kù)恩(Thomas Kuhn)所謂之科學(xué)革命中的范式轉(zhuǎn)移是一個(gè)多階段的甚至是反復(fù)的過(guò)程,(43)托馬斯·庫(kù)恩著,金吾倫、胡新和譯:《科學(xué)革命的結(jié)構(gòu)》,北京:北京大學(xué)出版社,2003年。所有的轉(zhuǎn)變都是過(guò)程。計(jì)算社會(huì)科學(xué)正持續(xù)帶來(lái)社會(huì)科學(xué)解釋和預(yù)測(cè)能力的階段性轉(zhuǎn)變,它最終會(huì)帶來(lái)多大深度和廣度的巨變值得期待。

        四、 走出研究范式之爭(zhēng)

        大數(shù)據(jù)的涌現(xiàn)帶來(lái)了計(jì)算社會(huì)科學(xué)的發(fā)展以及相關(guān)新的研究方法融入到社會(huì)科學(xué)研究之中,帶來(lái)研究范式的變革,這是沖擊也是重啟。此次學(xué)科融合帶來(lái)的以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為主的研究范式,似乎給社會(huì)科學(xué)以理論指導(dǎo)為主的研究范式敲響喪鐘。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和理論驅(qū)動(dòng)在定量研究中總是存在一定的張力,計(jì)算社會(huì)科學(xué)下大數(shù)據(jù)甚至?xí)⑦@種張力擴(kuò)大化,因?yàn)榇髷?shù)據(jù)不可避免地被懷疑只是數(shù)量級(jí)別大,而數(shù)據(jù)質(zhì)量并不高,單純通過(guò)對(duì)文本、圖像、視頻數(shù)據(jù)的分析無(wú)法探討重要的時(shí)空變量、人口學(xué)變量、制度環(huán)境變量等之間的因果關(guān)系,最終甚至可能導(dǎo)致理論建構(gòu)上的乏力。不過(guò),我們更應(yīng)認(rèn)識(shí)到,計(jì)算社會(huì)科學(xué)沖擊社會(huì)科學(xué)研究所帶來(lái)的范式轉(zhuǎn)換可以被視為上帝之手(大數(shù)據(jù)研究)與研究者視角(傳統(tǒng)研究)的再次競(jìng)合。而這樣的競(jìng)合,并非空前未見(jiàn);過(guò)去有類似的對(duì)話,例如非參數(shù)模型(預(yù)測(cè)導(dǎo)向)與參數(shù)模型(理論驅(qū)動(dòng))的交鋒、貝葉斯學(xué)派(弱模型)和頻率學(xué)派(強(qiáng)模型)的爭(zhēng)論。這次的競(jìng)合可以視為過(guò)去方法論對(duì)話的延續(xù)與再啟動(dòng)。不同以往的是,過(guò)去的爭(zhēng)論是在小數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上不同方法的選擇,此次的競(jìng)合則是在大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上探索方法融合的可能性。

        首先,“大”數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)模型結(jié)果的可信度提供了有力支撐,而以理論為導(dǎo)向的社會(huì)科學(xué)研究則為研究者在“浩瀚”數(shù)據(jù)海中提供了探索的路徑;其次,以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)挖掘研究可以發(fā)現(xiàn)變量間多樣互聯(lián)的可能性,讓社會(huì)科學(xué)研究理論的觸手可以跳脫理論極簡(jiǎn)化的框架。這種大數(shù)據(jù)、理論與預(yù)測(cè)算法的三角對(duì)話集合了跨學(xué)科的信息,增加了學(xué)科之間的對(duì)話和結(jié)合,打破了學(xué)科之間的嚴(yán)格邊界。計(jì)算社會(huì)科學(xué)發(fā)展帶來(lái)的這次爭(zhēng)論看似重啟過(guò)去理論指導(dǎo)與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)研究范式之間的相互傾軋,實(shí)際上提供了社會(huì)科學(xué)研究者在分析路徑或是研究方法上更多的選擇空間。相信未來(lái)在理論與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的混合研究方法下,計(jì)算社會(huì)科學(xué)會(huì)探索更多新穎議題,驗(yàn)證、修正和發(fā)展更多既有的社會(huì)科學(xué)理論。

        不過(guò),從發(fā)展視角來(lái)看,我們也需要意識(shí)到,一切科學(xué)進(jìn)步都需要更好的客觀科學(xué)發(fā)展條件和資源的支持。只有當(dāng)資源優(yōu)化配置到計(jì)算社會(huì)科學(xué)時(shí),當(dāng)學(xué)術(shù)資源與知識(shí)需求合理協(xié)調(diào)時(shí),計(jì)算社會(huì)科學(xué)才有可能最大限度地呈現(xiàn)其價(jià)值。計(jì)算社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域在過(guò)去十年里突飛猛進(jìn),成千上萬(wàn)的論文使用了過(guò)去研究無(wú)法使用甚至無(wú)法想象的觀測(cè)數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和大規(guī)模模擬,以求更加直接、更大限度地認(rèn)知客觀世界。世界各地支持計(jì)算社會(huì)科學(xué)的機(jī)構(gòu)、跨學(xué)科研討會(huì)和暑期學(xué)校也有了實(shí)質(zhì)性的增長(zhǎng)。但該領(lǐng)域在一些重要方面也存在不足,許多要素——包括教學(xué)方法、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)共享機(jī)制,乃至相應(yīng)的健全的研究倫理、法律、管理指導(dǎo)——仍處于萌芽狀態(tài),需要學(xué)者們的積極協(xié)調(diào)和學(xué)術(shù)資源的重組。(44)David Lazer, et al., “Computational Social Science: Obstacles and Opportunities,” Science 369.6507 (2020): 1060.

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