试论寻找主流传播中的流量密码——兼论新闻传播评价体系过度量化的防范.docx
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1、试论寻找主流传播中的“流量密码”兼论新闻传播评价体系过度量化的防范【核心阅读】无量化不评价。伴随人工智能、大数据等技术的发展,新闻从采集、生产到分发、反馈的全流程、各环节日益被量化。越来越多的量化指标不仅被应用于新闻传播效果的评价和衡量中,而且正深刻、全面地影响、改造着传统新闻的创作思路和生产流程。这一方面有效提升了主流媒体内容生产质量和传播效率,另一方面也出现了过度量化的苗头,有的媒体甚至陷入对流量数据过分追逐乃至造假的误区。作者认为,主流媒体既要树立流量思维,寻找主流传播中的流量密码,又要辩证看待“流量民意,及时规避数据陷阱,防微杜渐、趋利避害,以更好地发挥量化对于新闻传播的正向作用。【关
2、键词】新闻传播;评价;过度量化;隐忧;防范点击量、转发量、评论量、点赞量,热搜榜、流量榜、人气榜、排行榜,下载率、应活率、实活率、满意率人工智能技术在新闻传播领域的全面渗透,不仅形塑了整个传媒业的业态面貌,也在微观上重塑了传媒业的业务链。在算法和大数据分析技术推动下,海量用户的网上行为日益数据化,新闻正在进行一场量化的转身。所谓新闻的量化,笼统讲,就是新闻理念和实践、生产及消费被测量和算法主导。新闻传播评价体系的量化表现一切皆为数据,一切皆可量化。新闻传播链条各个环节数据化程度日益提高,而且整个过程呈现标准化、程序化、可计算化的特点。(一)量化数据的设置种类越来越细。从前些年的点击量、转发量,
3、到如今各类新闻传播指标越分越细,标注范围越来越广。以当前使用比较多的新媒体融合指数为例,其围绕融合指数制定了系统的量化评估体系,具体划分为一级指标(客户端指数、微信指数、抖音指数)、二级指标(用户指标、内容指标)、三级指标(用户增长、用户活跃、内容规模、内容质量、用户互动、发稿量、爆款内容)、四级指标(包括点赞量、评论量、用户新增率、留存用户数、活跃用户覆盖率等20多项)。这些指标被赋予对应的分值,从而实现评估结果的可量化、可对比、可排名。(二)量化数据的获取速度越来越快。早期的量化如报纸发行量、电视收视率、广播收听率,由于受技术条件限制,很难多场域、多维度地采集实时监控数据。而在智能推荐广泛
4、应用于日常新闻传播的当下,数据指标的获取日益便捷,机器提供的数据反馈可实时检测、即时跟踪,并可实现与受众直接互动。如微信及很多客户端就在新闻作品的传播界面中直接呈现点击量、点赞量、转发量等指标,并进行实时更新,让受众一目了然。()量化数据的输出机构越来越多。当前,新闻的量化指标有的是由一些商业网站、社交媒体提供的,有的是由传统媒体创办的客户端提拱的,有的是由一些高校研究机构提供的,还有一些是由数据公司提供的。这些量化指标,统计标准不同,计算方法各异,可谓数出多门如在中国新闻出版广电报上,就经常公布由上海交通大学大数据与传播创新实验室提供算法及学术支持的微博账号影响力值BII(Micro-b1o
5、gImpactIndex),其计算公式为Bn=发布指数45%+互动指数45%+活跃指数X10%。(四)量化数据的牵引作用越来越大。媒体人在新闻生产中的认知、判断与决策越来越多地受制于量化的数据。量化指标不仅成为新闻价值评判的标准,用来定义新闻宣传成效、指导新闻生产,而且作为绩效考核分配的依据、衡量政绩声誉的标尺。新闻传播越来越依赖于量化的数据。如在新闻生产环节用热搜榜等作指引,在新闻分发环节用转发率等作评估,而在新闻接收环节有收藏率等指标,在新闻反馈环节有评论量等数据。媒体管理越来越多地把量化指标作为手段。如将转发、点赞、回复等数据纳入考核排名,通过点击量等指标来决定绩效报酬。点击量高就是好新
6、闻,转发率高就是效果好,绩效报酬也随之水涨船高。量化指标对媒体产生的压力也越来越大。为了市场影响力,越来越多媒体参与数据的竞争,追求10万+等好看的指标。寻找“流量密码需正视数据缺陷量化成为理性和客观的代名词,被赋予天然的合法性。量化指标被认为要比主观估量更加科学、准确。而事实上数据缺陷是客观存在的,如果忽视对数据系统、全面、整体的认识,忽视对量化背后的个体差异性、规律例外性的辨析,就容易落入定量化陷阱,生发唯量化单一评价的危害。(一)不真实的量化指标。必须认识到并非所有呈现的量化数据都是可靠的,因数据不真实而造成测量的指标被蒙蔽,必然会影响数据分析结论的准确性。美国统计学家达莱尔哈夫(Dar
7、re11HUff)认为,统计陷阱是由于数据被滥用、被误用,导致统计数据歪曲事实、迷惑他人。众所周知,互联网时代的核心竞争力是流量。而任务性转发”、情感式点赞、形式主义的评论”,这类非真实的流量问题一直伴随着量化数据而存在。数据二流量二金钱过度量化的评价模式,容易滋生数据造假的非法行为,催生急功近利的短期做法。当下,对重要原始数据的真实性、完整性和准确性不管不顾,对数据篡改、参数选用和统计计算错误视而不见的情况屡屡出现。有的媒体甚至公然利用算法等技术恶意操控流量,进行数据深度造假如通过虚假注册账号或操纵用户账号进行点赞、评论、转发等,利用屏蔽信息、过度推荐、操纵榜单或检索结果排序、控制热搜或精选
8、等干预信息呈现,从而得出非常具有蒙蔽性和诱惑力的数据。(二)不全面的量化指标。必须认识到并非所有传播目标都能够被量化,因数据不全面而造成测量的核心指标缺失,必然会影响数据分析结论的准确性。从某种意义上说,量化的只是我们可以看到的,或者说选择看到的,其产生的量化指标很多时候是同温层数据。诸如新闻的真实性、重要性、思想性,哪一条可以真正量化?量化指标不全面的另一个表现则在于只能将容易量化的指标纳入考核,而将较难量化、难以纳入核算的对象拒之门外,从而导致人们对这些事物重要性的低估。诸如新闻的引导力、公信力,能够精准量化吗?(三)不美好的量化指标。必须认识到庸俗恶俗媚俗带来的流量有时更可观,因数据不美
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