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第281章 神秘组织

作者:艾苏苏的虫子返回目录加入书签投票推荐

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    这几天会修改,为免耽误全勤

    《卫报》于2009年开始数据新闻报道的实践,此后,纽约时报等国外传媒机构纷纷组建专门的数据新闻报道团队,开创了数据新闻报道这一新的报道形式,国内则主要是四大门户网站的新闻频道在2012年开辟了相关栏目。2012年,GEN(GlobalEditorsNetwork)发起了首届数据新闻奖,对于数据新闻这种形式的推广和质量的提高起到了非常重要的作用。

    本文在考察国内外数据新闻生产流程和现状的基础上,思考此类新闻在制作过程中的难点和热点,结合技术发展、用户需求与体验、业界的探索、传播学规律等,探究目前国内外数据新闻的创新路径。

    一、数据新闻的主要形式与生产流程

    (一)数据新闻的核心与形式

    数据新闻,又称数据驱动新闻,其前身是精确新闻,对其最早的表述之一是由EveryBlock的创始人阿德里安?哈罗瓦提于2006年提出。他认为记者应公布结构化的、机器可读的数据,而抛开传统的“大量文字”。刘义昆认为,数据新闻就是利用数据挖掘、数据分析、数据统计等技术手段从海量数据中发现新闻线索,通过可视化技术呈现新闻故事的新闻报道方式。[1]Bradshaw认为数据新闻的产生基于对原始数据的分析并将其放入具体的情境,再通过可视化形成新闻叙事之后在各种平台发布而实现社交化。《数据新闻手册》则认为数据新闻就是用数据处理的新闻,它与其他的新闻形式不同之处在于创造了这样一种可能性――把传统的新闻敏感性和讲故事的能力与大规模的数字信息结合起来。

    基于既有表述,笔者认为,数据新闻的几个核心要素主要包括:数据、新闻价值和具体的情境、一定的数据挖掘和分析方法、可视化的形式。

    数据新闻并非一般意义上以数据为唯一信息表现形态的新闻形式。借助于相应的编程工具和绘图软件,数据新闻的呈现形式主要包括:信息图、交互式图表、数据地图、时间轴、动态气泡图、词云等。

    更为敏感。借助于数据可视化,通过图像在逻辑思维的基础上进一步激发人的形象思维和空间想象能力,吸引、帮助用户洞察数据之间隐藏的关系和规律。[2]相比于以往以文字为主的网络新闻,数据新闻能够脱颖而出,一是数据所反映的变化角度的“不为常人所关注”,二是数据自身的全面性或者专业性,三是视觉层面的审美,容易获得关注、共鸣和思考。

    (的数据新闻,则多处于描述某一单一现象的阶段。

    数据和内容上的单薄,往往用炫目的可视化效果来进行补偿,个别网站的数据新闻在追求花哨的基础上,影响了直观、醒目国外数据开放的政策和完善的数据开放管理机制有关;国内虽然已经开始重视数据开放,但开放的数据有限,即使开放的数据,也缺乏统一的管理和发布平台。彭兰教授认为对新闻生产中的信息图表制作而言,数据来源一般包括:新闻中的数据资源,网络用户数据及网络公共资源,政府机构、企业等开发的公开数据。[3]但是,因为各种原因,目前的数据新闻来源多为政府机构,这种状况的出现或许有数据质量的考虑,但是在一定程度上却会对数据新闻的选题形成一定的制约。另外,媒体自有数据库的建设和发掘、社交媒体的信息也可以成为数据新闻的富矿,业界需要在这两方面做好积累和挖掘工作。

    数据新闻的数据源,一是来自于政府或企业主动公开的信息,二是依靠媒体自身积累或通过直接调查获得的数据,但是目前国外的不少数据新闻制作方采用了抓取社交平台上用户生产的数据,今后,移动终端的地理信息、各种传感器捕捉的数据也将成为数据新闻的主要素材。

    在具体实践中,制作方可以鼓励全球用户参与到数据新闻的生产过程中。可以采用调查的形式,直接了解民众的态度或者倾向;也可以众包的形式,吸纳志愿者参与数据和信息的采集。其实,用户同意分享地理位置信息,也是一种参与,这样通过运营商记录的数据,就可以获得不少有价值的信息。例如《卫报》在制作相关专题时,就比较注重对用户调查数据的使用和价值

    去年6月北京摇车号的命中率是1/137”,利用HTML5开发成了一个摇车号的小游戏,一周的访问量就达到150万。

    (三)数据采信难

    可信、权威的数据是制作数据新闻的基础,数据的质量关系到数据新闻的可信度,面对公开的、目的各异的、林林总总的数据,甚至是互相“打架”的数据,制作者如何采信则成为一个重要的问题。一般而言,衡量数据质量的指标包括数据的相关度、可信度、准确度、一致性、完整度、及时性和可用性等。[4]如果系统考虑的话,笔者认为在此环节,可以从以下几个方面来进行衡量:(1)数据提供的主体,可以细化为主体的身份、发布数据的目的等;(2)数据获得的规范性和专业性,包括调查具体的执行人,调查总体、样本量、抽样方式、误差大小、调查方法和数据分析等;(3)细节的核实,主要是在对具体概念的界定上要仔细,要不然名称相同的调研,因为概念界定的不同,数据会有一定的差异。

    (四)数据解读难

    数据新闻的生产者,工作的价值就是以专业的眼光代替普通受众去发现生活中的变化,但是对于这种变化的讲述方式是数字而非文字,若仅仅是简单的呈现,则低估了数据新闻应有的价值。数字,结合一定的背景信息或者辅助性信息,或者被放置于更为复杂的环境之中,会起到意想不到的作用,甚至于改变政府决策。

    国内的数据新闻频道,多侧重于在图解的过程中使用数据,直接通过解读数据来分析事件的作品则相对有限。孤零零的数据,价值较低,但是通过不同数据串起来的信息及其间或显或隐的关系,提高数据的解释力,才是数据新闻生产者工作的重点。

    (五)效果呈现难

    在解读的基础上,制作者需要将自己的发现以简洁直观、独特醒目的视觉效果传播开来。这一过程更多的体现的是技术与艺术的结合。数据新闻的呈现大致可以分为两大类:静态呈现和动态交互式呈现,国内目前的数据新闻以前者为主,国外的《纽约时报》和《卫报》则有不少成功的交互式数据新闻。

    数字可以结合新闻的进程、地图、时间和空间等多维度进行呈现,这种呈现还可以结合多媒体的表现方式,并借助于专业的绘图软件,使得情状、进程等一目了然。

    通过观察国内各大媒体的数据新闻,笔者发现,除了财新网“数字说”频道有几期采用了动态交互式之外,其余的同类频道基本都是静态的“图解”形式,这种形式制作相对容易,但在视觉表现上比较单一。

    作为一个出现时间并不长的新闻表现形式,数据新闻的制作,在当下,需要以团队的形式来完成,新闻、技术和艺术等相结合的跨专业人才较少,因此,在制作方面,对于团队的有效合作与沟通也提出了新的挑战。环节上的难点容易解决,但是不同专业之间的有效沟通、技术团队的精干则更为重要。

    (六)价值开发难

    数据新闻的生产成本(人力成本与时间成本)较高,但是其传播的价值若仅仅局限于点击量,则未免有点可惜。况且不是所有的数据新闻作品都必然获得高点击率,持续性地生产较高成本的数据新闻的动力来自何方?即使不考虑如何实现经济效益,也应该在生产过程中思考数据新闻的传播效果与价值开发。

    Propublica制作的(数据)新闻应用《机会鸿沟》,其元数据来自超过全国四分之三的公立学校,由6个人耗时3个月完成,通过收集、整理庞大而细致的数据,向读者讲述了来自不同州的公立大学在人员配置、课程设置等方面的差别。笔

    (一)复杂的挖掘分析

    “数据新闻”已从简单描摹事件的表层现象转为深入挖掘其内在本质。[6]在此期间,以解读新闻价值、满足实用性、接近性等需求为出发点,对复杂数据的挖掘和分析就显得异常关键。

    单选题报道奖获奖作品《移民档案》(主要从不同的开放数据源整合数据,讲述飞往欧洲的移民在半路死亡的悲剧故事,以及这些事件对于欧盟各国移民政策的影响),最初是由来自数据新闻实验室的16个学生,核查了250个事故,并且记录每一个致