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文檔簡介
全球媒體時代,迅猛發(fā)展的人工智能技術(shù)正深刻改變著網(wǎng)絡(luò)輿論的傳播生態(tài)。在日漸激烈的大國博弈中,認(rèn)知空間安全問題已越發(fā)凸顯。習(xí)近平總書記明確指出,要“探索將人工智能運用在新聞采集、生產(chǎn)、分發(fā)、接收、反饋中,用主流價值導(dǎo)向駕馭‘算法’,全面提升輿論引導(dǎo)能力”。在互聯(lián)網(wǎng)、人工智能深度嵌入社會生活的背景下,國與國之間的博弈愈加呈現(xiàn)出戰(zhàn)場媒介化、信息武器化以及攻擊網(wǎng)絡(luò)化的特征,推動戰(zhàn)爭領(lǐng)域的作戰(zhàn)主體擴展、作戰(zhàn)領(lǐng)域泛化,使戰(zhàn)爭的社會化特征更加凸顯。認(rèn)知域作為構(gòu)建于物理域、信息域之上的高階作戰(zhàn)空間,成為現(xiàn)代戰(zhàn)爭綜合顯效的重要領(lǐng)域,被譽為現(xiàn)代戰(zhàn)爭制權(quán)爭奪的最高層次。空間領(lǐng)域的多維性和參戰(zhàn)力量的多元性,在快速發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)化、信息化、智能化技術(shù)的加持下,使得算法認(rèn)知戰(zhàn)成為認(rèn)知域作戰(zhàn)在新時代的新形變。1算法認(rèn)知戰(zhàn)研究的文獻梳理認(rèn)知域作戰(zhàn)是一種古老而又新興的軍事實踐活動,隨著人類社會信息傳播模式演進且不斷發(fā)展迭代,走過了以“謀略+信息”為核心的攻心伐謀戰(zhàn)、以“謀略+信息+宣傳”為核心的心理輿論戰(zhàn)。當(dāng)前,信息技術(shù)革命催生了現(xiàn)代傳播技術(shù),特別是以電腦、手機等電子產(chǎn)品為載體的社交媒體的興起,使得信息傳播走向自下而上、分布式自組織、開放式的“大集市”模式,催生出以“謀略+信息+算法”為核心的算法認(rèn)知戰(zhàn)。敵我雙方依托網(wǎng)絡(luò)空間媒體平臺,以虛假信息、選擇性傳播等手段,對敵方進行認(rèn)知攻擊。算法認(rèn)知戰(zhàn)是通過開源數(shù)據(jù)與社會計算等新技術(shù),利用數(shù)字平臺的傳播疊加效應(yīng)與心理學(xué)中的沉錨效應(yīng),作用于目標(biāo)對象認(rèn)知,影響其情感、動機、判斷與行為。近年來,對于認(rèn)知域博弈的關(guān)注、討論和研究逐漸增多。在知網(wǎng)中以“認(rèn)知域作戰(zhàn)”為關(guān)鍵詞進行檢索共有55篇論文,其中,2014年以來的論文有37篇,2022年以來的論文有19篇,涉及“算法認(rèn)知戰(zhàn)”相關(guān)內(nèi)容的論文有6篇。此外,網(wǎng)絡(luò)媒體也出現(xiàn)了大量的相關(guān)文章,在百度搜索引擎以關(guān)鍵詞“算法認(rèn)知戰(zhàn)”檢索有上千萬條信息,大都是近1年內(nèi)發(fā)布的。綜合現(xiàn)有文獻可知,認(rèn)知域作戰(zhàn)從媒體空間的輿論博弈到技術(shù)賦能的廣泛傳播,從算法定制的深度滲透到虛假信息的定向攻擊,均呈現(xiàn)出智能化、強制性、泛在性等特征,其博弈的焦點是網(wǎng)絡(luò)能力優(yōu)勢、信息能力優(yōu)勢和輿論話語優(yōu)勢。對于算法認(rèn)知戰(zhàn)的洞見主要包括以下3個方面:1.1算法認(rèn)知戰(zhàn)產(chǎn)生的直接原因是網(wǎng)絡(luò)傳媒的興起劉志富等人提出“奪取認(rèn)知域優(yōu)勢是網(wǎng)絡(luò)空間戰(zhàn)略博弈的重要構(gòu)成”“認(rèn)知域能力建設(shè)是掌握網(wǎng)絡(luò)空間戰(zhàn)略博弈主導(dǎo)權(quán)的重要手段”,并從主體性、虛擬性和無限性3個維度論述了網(wǎng)絡(luò)空間認(rèn)知域的基本特征,將認(rèn)知域作戰(zhàn)的空間拓展到網(wǎng)絡(luò)空間領(lǐng)域。網(wǎng)絡(luò)媒體傳播兼具大眾傳播與分眾傳播雙重屬性,為差異化認(rèn)知操縱提供了機遇。鄭敬華等人指出“認(rèn)知域是網(wǎng)絡(luò)空間安全問題的核心”,強調(diào)網(wǎng)絡(luò)空間認(rèn)知域安全問題是敵我雙方實施多層面對抗的焦點,從技術(shù)層面探討了“基于網(wǎng)絡(luò)行為”預(yù)測用戶特征信息的方法。從歷史角度衡量,自17世紀(jì)起,西方世界就已經(jīng)鋪設(shè)全球傳播的渠道,在信息全球化過程中,西方主導(dǎo)的數(shù)字網(wǎng)絡(luò)平臺深深嵌入全球傳播體系中,甚至有學(xué)者稱之為“平臺殖民主義”。最近爆發(fā)的局部沖突中,認(rèn)知域作戰(zhàn)表現(xiàn)出明顯的“代理人戰(zhàn)爭”特性,甚至在某種程度上“代理人”正在成為被背后大國“基礎(chǔ)設(shè)施”“算法數(shù)據(jù)”賦能和控制的“提線木偶”。1.2算法認(rèn)知戰(zhàn)發(fā)展的底層邏輯是致效機理的改變有學(xué)者認(rèn)為,在算法認(rèn)知戰(zhàn)視角下,認(rèn)知=數(shù)據(jù)+算法。段偉文指出,數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能算法試圖將世界完全轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù),繼而通過算法認(rèn)知實現(xiàn)對世界的自我調(diào)節(jié)。肖峰指出“算法成為聯(lián)結(jié)人的認(rèn)知和智能機器信息處理過程的紐帶,使得我們對認(rèn)知的理解和闡釋新增了算法的視角”“算法技術(shù)日益深刻地影響人的日常認(rèn)知,當(dāng)我們借助人工智能進行認(rèn)知活動時,機器算法就介入到我們的認(rèn)知過程中”“因算法歧視而深度影響我們認(rèn)知世界的視角和結(jié)果,形成所謂的群體極化或信息繭房效應(yīng)”。媒體平臺支撐下的規(guī)則操縱等,以千人千面的個性化推薦實現(xiàn)精確打擊,實現(xiàn)比大眾傳媒時代更為有效的宣傳。蔡翠紅指出,基于算法的機器學(xué)習(xí)技術(shù)在行為分析中的作用有兩個,即分組和相關(guān)性,并給出了算法經(jīng)由認(rèn)知塑造進而影響公共外交的大致作用路徑。1.3算法認(rèn)知戰(zhàn)演進的關(guān)鍵要素是智能技術(shù)的發(fā)展信息傳播機制的不斷演進將從多方面體系化重塑認(rèn)知對抗過程,從而推動認(rèn)知域作戰(zhàn)發(fā)生根本性變革。隨著技術(shù)的迭代和升級,假新聞和誤導(dǎo)信息的隱蔽性越來越強,成為極具殺傷力的信息武器。深度偽造等技術(shù)的發(fā)展,突破了文本造假的限制,實現(xiàn)了圖像、音視頻篡改、偽造,極大地推動了社交媒體“武器化”傾向,擁有強大社交媒體平臺的國家在認(rèn)知域作戰(zhàn)中的優(yōu)勢明顯。閻國華等人提出“部分社交媒體將一些內(nèi)容進行深度偽造,達到顛倒是非的目的。盡管隨后很多真相得以澄清,但原先偽造內(nèi)容已在裂變式傳播下直達受眾視野,真相已不被關(guān)注或失去意義”。以ChatGPT為代表的社交機器人成為新的認(rèn)知作戰(zhàn)工具,有學(xué)者統(tǒng)計,某西方媒介上與中國相關(guān)的推文中有超過20%的文章疑似由社交機器人發(fā)布。2算法認(rèn)知戰(zhàn)的本質(zhì)內(nèi)涵算法賦能認(rèn)知域作戰(zhàn)的本質(zhì)是“政治+技術(shù)”,即借助科學(xué)計算、算計,影響和操控人的認(rèn)知過程和結(jié)果。不管戰(zhàn)爭形態(tài)如何演變,政治是制勝之魂,技術(shù)是制勝之要。沒有“技術(shù)”支撐的“政治”是沒有力量的政治,沒有“政治”約束的“技術(shù)”是沒有方向的技術(shù)。應(yīng)深刻把握算法與認(rèn)知之間的關(guān)系邏輯,找準(zhǔn)算法賦能認(rèn)知的關(guān)鍵。2.1何謂算法——深刻洞悉算法的認(rèn)知特性廣義算法認(rèn)為不僅計算機需要算法,人們的日常生活也涉及算法的使用。認(rèn)知中所貫穿的算法表現(xiàn)為人的“思維方法”“認(rèn)知圖式”“思考模式”等,可稱為“認(rèn)知算法”。這樣的算法用日常的語言表達出來就是“自然語言算法”。人腦中的認(rèn)知算法部分可轉(zhuǎn)化為計算機編程語言,實現(xiàn)人腦的認(rèn)知算法向電腦的程序算法轉(zhuǎn)變。一是算法是人類認(rèn)知的“方法論”。計算機算法本質(zhì)上是人腦中認(rèn)知方法在機器上的外化與顯現(xiàn),是人類認(rèn)知的方法論存在。二是算法是人類認(rèn)知的翻譯官。算法成為人的認(rèn)知與計算機運行之間的紐帶,算法將人的意圖翻譯給機器,成為人與機器之間的“聯(lián)結(jié)裝置”。三是算法是人類認(rèn)知的倍增器。算法是人的認(rèn)知功能的外部承載。對人來說,算法是“怎么想”的思路,而對于計算機來說,算法就是“怎么做”的指令。2.2算法何為——全面剖析算法的認(rèn)知影響隨著算法的發(fā)展給人類認(rèn)知帶來的影響顯而易見,歸結(jié)起來主要是3個方面。一是認(rèn)知增強。算法所承載的那部分功能越來越自成體系,甚至在某些系統(tǒng)中具備了類似于人的自洽循環(huán),這就表明在該領(lǐng)域機器算法可以相對獨立地運行,進而在一定程度上實現(xiàn)對人類活動的替代。二是認(rèn)知拓展。機器算法的快速高效,可以實現(xiàn)對人的認(rèn)知活動的加持賦能,以往需要多人協(xié)同認(rèn)知或個人長期認(rèn)知的活動,可以借助機器算法快速實現(xiàn)。三是認(rèn)知訓(xùn)練。機器算法越來越深度介入人的認(rèn)知活動和過程中,在公共互聯(lián)網(wǎng)平臺上,底層算法會內(nèi)化為平臺的一部分,反過來人不得不接受這些機器算法的“訓(xùn)練”。2.3算法為何——準(zhǔn)確把握算法賦能的底層邏輯算法對人類認(rèn)知的影響可以歸結(jié)為增強認(rèn)知、拓展認(rèn)知和訓(xùn)練認(rèn)知,由此得出算法認(rèn)知戰(zhàn)的底層邏輯。一是增強認(rèn)知帶來的類人化認(rèn)知攻擊。認(rèn)知域作戰(zhàn)本質(zhì)上是人心的爭奪。在特定算法的加持下,機器可以按照設(shè)定的攻擊模式,不知疲倦地對特定對象和群體展開自主式、飽和式攻擊,高效率、高強度、高密度是機器攻擊的重要特征。二是拓展認(rèn)知帶來的精準(zhǔn)化認(rèn)知干預(yù)。算法認(rèn)知戰(zhàn)是算法戰(zhàn)和認(rèn)知戰(zhàn)的結(jié)合,也是人的認(rèn)知智慧與機器的算力賦能高度融合的產(chǎn)物。認(rèn)知域作戰(zhàn)進入由“算計”到“計算”,并逐步走向由“計算”支撐的“精準(zhǔn)算計”的新階段。三是訓(xùn)練認(rèn)知帶來的常態(tài)化認(rèn)知塑造。在傳統(tǒng)的“認(rèn)知影響理論”的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)“認(rèn)知滲透”的算法化,推動算法成為社會認(rèn)知系統(tǒng)的規(guī)制安排,對目標(biāo)對象所接受的信息進行過濾與篩選,甚至因算法歧視而深度影響其認(rèn)知世界的視角與結(jié)果,實現(xiàn)對目標(biāo)對象潛移默化的認(rèn)知影響。3算法認(rèn)知戰(zhàn)的致效關(guān)鍵算法認(rèn)知戰(zhàn)的有效實施,離不開算法、內(nèi)容和平臺3大核心因素?;谒惴ㄕJ(rèn)知戰(zhàn)的作戰(zhàn)概念模型,依據(jù)混合戰(zhàn)爭、多域聯(lián)合作戰(zhàn)和智能化戰(zhàn)爭的視域,構(gòu)建致效機理拓撲圖,邏輯關(guān)系如圖1所示。圖1算法認(rèn)知戰(zhàn)致效機理框圖3.1謀略和算法的結(jié)合是加大勝算概率的核心支撐網(wǎng)絡(luò)空間媒體獨特的傳播技術(shù)、傳播結(jié)構(gòu)、傳播機制,使得信息技術(shù)的拓展應(yīng)用能夠迅速轉(zhuǎn)化為作戰(zhàn)效能,造假技術(shù)衍生出的虛假信息,數(shù)據(jù)挖掘加持下的分眾傳播,智能算法催生出的精準(zhǔn)操縱,使得算法優(yōu)勢主導(dǎo)認(rèn)知優(yōu)勢,算法的博弈就是綜合科技實力的博弈。認(rèn)知域作戰(zhàn)中的海量數(shù)據(jù)通過高效可靠的算法進行處理后,先于對手快速形成作戰(zhàn)情報,從而贏得先機和主動權(quán)。因此,占有算法優(yōu)勢的一方,可以俯視對手,智能化賦能后甚至可以實現(xiàn)“答案先于問題”“能力先于需求”,產(chǎn)生改變游戲規(guī)則的顛覆性能力。同時,算法能以其高速、精確的計算過程,敏捷靈活應(yīng)對戰(zhàn)場態(tài)勢的高速變化,適時提出極具針對性的應(yīng)變策略,呈現(xiàn)出人性化、個性化、高效率等特征,達到提升作戰(zhàn)效能的作用。3.2基于算法賦能的內(nèi)容是誘發(fā)認(rèn)知失調(diào)、固化或改變進而達成己方目標(biāo)的關(guān)鍵因子算法認(rèn)知戰(zhàn)以內(nèi)容為起點,通過有效的內(nèi)容制造和生產(chǎn),來獲得“意義之爭”的合法性,搶占戰(zhàn)爭的正義性和合理性的制高點,核心在于塑造正義的自我和失道的對手。內(nèi)容的核心是以意識形態(tài)話語來闡釋戰(zhàn)爭的正義性,以之為基礎(chǔ)不斷拓展外延。作戰(zhàn)過程中,內(nèi)容制造是基于對用戶的深刻洞察,通過差異化、情感化等設(shè)計,確保產(chǎn)出高質(zhì)量的內(nèi)容。同時,注重傳播技能和敘事方法,實現(xiàn)自上而下、有組織、有策略的內(nèi)容制造與自下而上、借助自組織力量的社會動員的有機融合,快速形成“有道伐無道”的斗爭態(tài)勢。3.3平臺是算法釋能、內(nèi)容抵達的最重要空間作為網(wǎng)絡(luò)空間中信息和用戶的載體,新型網(wǎng)絡(luò)傳播平臺是搜集情報的“富礦”和洞察輿情的窗口,是算法認(rèn)知戰(zhàn)中的“航空母艦”。算法認(rèn)知戰(zhàn)借助平臺優(yōu)勢融入個體生存空間,滲入瀏覽信息和發(fā)表意見的過程,助推認(rèn)知博弈下沉,戰(zhàn)爭不再有局外人。通過算法“微操”,認(rèn)知域作戰(zhàn)進入受眾的認(rèn)知建構(gòu)過程,改變其接收和獲取信息的習(xí)慣,重塑認(rèn)知和判斷模式。算法認(rèn)知戰(zhàn)中,平臺話語權(quán)就是戰(zhàn)場主導(dǎo)權(quán)。一些強國甚至通過限制或封禁他國官方媒體賬號,造成他國在認(rèn)知較量中的失聲或失語,足以顯示平臺在算法認(rèn)知戰(zhàn)中的重要地位。4算法認(rèn)知戰(zhàn)的基本行動構(gòu)想算法認(rèn)知戰(zhàn)具有敏捷、高效、精準(zhǔn)、隱形的特點,能在一定時空范圍內(nèi),在受眾毫不知情的情況下,形成高強度、持續(xù)性的思維認(rèn)知壓迫,完成作戰(zhàn)意圖的滲透和不同意見的壓制,影響對手決策、匯聚民意聲勢,推動形成影響戰(zhàn)爭走勢的決策和行動。余遠來等人提出的認(rèn)知域作戰(zhàn)流程,主要包括用戶畫像、吸引注意、誘導(dǎo)反應(yīng)、干預(yù)強化、監(jiān)督反饋5個階段,算法認(rèn)知戰(zhàn)在大致作戰(zhàn)流程上與之相近,遵循認(rèn)知域作戰(zhàn)基本規(guī)律,算法認(rèn)知戰(zhàn)的作戰(zhàn)階段同樣可劃分為用戶畫像、吸引注意、暗示參考、誘導(dǎo)反應(yīng)、干預(yù)強化、監(jiān)督反饋6個環(huán)節(jié),算法對具體環(huán)節(jié)的賦能模式又呈現(xiàn)出差異性。從基本作戰(zhàn)流程確立和構(gòu)建對象過程方法論模型兩個方面的邏輯關(guān)系如圖2所示。圖2算法認(rèn)知戰(zhàn)理論模型構(gòu)建4.1用戶畫像算法在網(wǎng)絡(luò)空間中發(fā)揮著監(jiān)控、偵察、預(yù)警的作用,強大的數(shù)據(jù)處理能力以及優(yōu)秀的持續(xù)架構(gòu),使得算法能夠通過對網(wǎng)絡(luò)信息的篩選來實現(xiàn)以上功能。從個人角度來說,算法實現(xiàn)了對于個人心理狀態(tài)的用戶畫像;從社會層面上來說,算法實現(xiàn)了社會意識形態(tài)分布、社會心理傾向、社會心理結(jié)構(gòu)等的繪制。這些從宏觀上表述社會心理總體狀況的結(jié)果構(gòu)成了認(rèn)知域世界的“地圖、地表、地貌”,了解掌握這種客觀存在是開展認(rèn)知域作戰(zhàn)行動的必要前提。用戶畫像的實現(xiàn)可依托面向特定對象的聚類和關(guān)聯(lián)性挖掘算法。聚類算法是按照用戶相似度指標(biāo)把個體或群體分割成不同的類或簇,使類內(nèi)用戶個體或群體的相似性盡可能大,類間用戶相似性盡可能小,達到同類聚、異類分的效果。完整的用戶聚類方法的基本步驟分為用戶信息采集、信息標(biāo)準(zhǔn)化(白化)、用戶特征提取、特征選擇、聚類以及性能評估。關(guān)聯(lián)性挖掘的主要目標(biāo)是從不同的用戶活動事件中,挖掘出頻繁項及對應(yīng)的用戶關(guān)聯(lián)規(guī)則。即計算某一用戶或用戶群體活動事件發(fā)生與另一用戶或用戶群體活動事件存在交集的頻度,頻度越高說明用戶間關(guān)系越緊密。運用于用戶分析的關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘的代表性算法有Apriori算法和FP-grpwth算法。4.2吸引注意吸引注意是實施認(rèn)知攻擊的前提。算法可以實現(xiàn)對于從個人到社會的實時監(jiān)控與態(tài)勢預(yù)警,對于作戰(zhàn)目標(biāo)人群也可以予以標(biāo)記。同時,算法在自然語言生成方面的發(fā)展會使得信息的生產(chǎn)效率與質(zhì)量得到徹底的變革,通過實時分析作戰(zhàn)目標(biāo)的心理狀態(tài),生成可以對其產(chǎn)生預(yù)期引導(dǎo)效果的信息,并進行針對性投放。這些量身打造的信息將會吸引作戰(zhàn)目標(biāo)的注意,并引導(dǎo)他們動搖原有的認(rèn)知框架,產(chǎn)生進一步的探索行為。吸引注意的關(guān)鍵是準(zhǔn)確估計目標(biāo)對象的心理狀態(tài)或心理需求,而個體或群體的心理需求與個體本質(zhì)特征和個體行為通常是非線性關(guān)系,采用傳統(tǒng)線性回歸類方法難以得到準(zhǔn)確估計。當(dāng)前,處理這種復(fù)雜非線性映射問題較為有效的算法是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。它通過一個預(yù)設(shè)的多層網(wǎng)絡(luò)來模擬對象心理反應(yīng)機理,不斷調(diào)整網(wǎng)絡(luò)權(quán)值和閾值,使該網(wǎng)絡(luò)的響應(yīng)與對象心理反應(yīng)機理保持一致,以預(yù)測目標(biāo)對象心理狀態(tài)和需求。4.3暗示參考由于算法已經(jīng)在事實上實現(xiàn)了對于網(wǎng)絡(luò)輿論環(huán)境的強大掌握力,在設(shè)置社會輿論議題時,算法將會使得這些議題的出現(xiàn)與爆火顯得更加自然、平滑。同時在引導(dǎo)目標(biāo)群體不自覺參與到該類議題的討論中時,動作更加隱蔽,使得作戰(zhàn)目標(biāo)群體難以察覺自己的行為是受到操控的結(jié)果,在“自主判斷”中滑向?qū)κ炙诖姆较颉T谶@一過程中,算法既是引導(dǎo)議題發(fā)酵的“拱火者”,也是控制議題在符合預(yù)期范圍內(nèi)發(fā)展的“管理者”。暗示參考算法的作用原理在于設(shè)置的社會輿論議題在時間軸(域)、空間軸(域)、目標(biāo)人群心理空間等多維空間上,確保方向與網(wǎng)絡(luò)輿論方向一致,強度滿足網(wǎng)絡(luò)輿論周期性變化規(guī)律。因此,暗示參考成功與否的關(guān)鍵在于對社會輿論方向的預(yù)測以及網(wǎng)絡(luò)輿論周期性變化規(guī)律的估計。通過網(wǎng)絡(luò)輿情大數(shù)據(jù)分析與建模方法可有效模擬社會輿論的波動,實時反映網(wǎng)絡(luò)輿情方向與強度,在算法上可采用參數(shù)化方法對自回歸滑動平均模型進行建模,并估計模型參數(shù),實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)輿情方向與強度實時估計。4.4誘導(dǎo)反應(yīng)人類總是自覺或不自覺地將自己歸屬于某一價值觀趨同的集體,這種行為機制被稱作社群效應(yīng)。作戰(zhàn)目標(biāo)在認(rèn)知框架受到影響后會不自覺地分離出原有社群,并主動尋找符合自己現(xiàn)階段認(rèn)知框架的新社群。通過算法在網(wǎng)絡(luò)空間的監(jiān)控,可以利用適當(dāng)?shù)母深A(yù)來影響這一進程,進而誘導(dǎo)并實現(xiàn)作戰(zhàn)目標(biāo)群體的聚合。在這樣產(chǎn)生的小團體內(nèi),成員之間會相互強化正反饋,使得認(rèn)知干預(yù)的結(jié)果得到自我加強并自主擴大影響力。誘導(dǎo)反應(yīng)的關(guān)鍵是在作戰(zhàn)目標(biāo)分離出原有社群的有限時域、空域內(nèi),及時為其推送誘導(dǎo)信息,使作戰(zhàn)目標(biāo)完成新的聚合,其難點在于推送的誘導(dǎo)信息能夠超越作戰(zhàn)目標(biāo)需求和心理預(yù)期的“閾值”。當(dāng)前,具有高滿足度的智能推送理論能夠?qū)崿F(xiàn)誘導(dǎo)信息的推送,具有代表性的包括基于關(guān)聯(lián)規(guī)則的智能推薦、協(xié)同過濾推薦、基于內(nèi)容的推薦、基于效用的推薦等推薦算法。4.5適時干預(yù)當(dāng)小團體形成以后,其運作與發(fā)展仍在實質(zhì)上處于算法的監(jiān)控之下,算法會實時分析個人心理狀態(tài),監(jiān)測團體內(nèi)部的總體演變進程,并通過投放特定信息來實現(xiàn)對團體的衍化。在此過程中,算法的主要工作依舊是保證小團體在總體演化方向上趨同于預(yù)期,同時,要避免小團體的過激發(fā)展,從而導(dǎo)致不可控的結(jié)果。4.6監(jiān)督滿足社會滿足是人類實現(xiàn)自我價值的重要組成部分,而得到社會的承認(rèn)、鼓勵就是實現(xiàn)社會滿足的主要途徑。處于小團體中的個人在認(rèn)知框架上與團體大環(huán)境相適應(yīng),從而比現(xiàn)實生活更加容易獲得滿足感與歸屬感。團體既對個人行為進行監(jiān)督,個人也同時對團體內(nèi)部成員進行規(guī)約,在這種監(jiān)督他人與自我監(jiān)督行為中產(chǎn)生極大的滿足,從而在客觀上促進了自身對于團體的適應(yīng)性以及團體自身的凝聚力,使得團體能夠維持更久并進行擴張。算法認(rèn)知戰(zhàn)中,適時干預(yù)與監(jiān)督目標(biāo)是使受監(jiān)督群體朝著預(yù)期方向發(fā)展,動態(tài)掌握其發(fā)展基本規(guī)律是保證目的達成的前提,因此充分了解群體內(nèi)部關(guān)系結(jié)構(gòu)極為關(guān)鍵。群體中個體間相互關(guān)系復(fù)雜,其形成的群體可等效為一個復(fù)雜系統(tǒng),弄清其內(nèi)部詳細結(jié)構(gòu)幾乎不可能,但可采用復(fù)雜系統(tǒng)辨識理論,將系統(tǒng)作為盲盒,通過構(gòu)建系統(tǒng)的輸入和輸出函數(shù),利用輸入信息對系統(tǒng)的輸出響應(yīng)來分析、估計盲盒的內(nèi)部結(jié)構(gòu),建立能模仿真實系統(tǒng)行為的模型,利用適當(dāng)?shù)妮斎胄畔⒆饔糜谙到y(tǒng),保持系統(tǒng)穩(wěn)定及預(yù)測系統(tǒng)未來的演變。5算法認(rèn)知戰(zhàn)的關(guān)鍵技術(shù)媒介即信息。人的社會生活及其所經(jīng)歷的意識活動,是在各種傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)傳播媒介的交互作用與聯(lián)絡(luò)之中進行的,算法認(rèn)知戰(zhàn)的內(nèi)在技術(shù)秉性決定了信息是起點。要從信息技術(shù)的原點上尋找創(chuàng)新的靈感,洞察強敵技術(shù)上的“阿喀琉斯之踵”。5.1算法賦能的多源信息融合技術(shù)多源信息融合是通過協(xié)同利用多源信息,使不同形式的信息互相補充,以獲得對同一事物或目標(biāo)更客觀、更本質(zhì)認(rèn)識的信息綜合處理技術(shù)。按照融合深度不同,多源信息融合可以劃分為特征及類型融合、關(guān)系融合和聚類融合。在特征及類型融合方面,主要包括特征匹配、特征拆分、數(shù)據(jù)濾重、異構(gòu)加權(quán)等多個步驟;在關(guān)系融合方面,主要分為利用距離矩陣運算的關(guān)系融合和利用主題模型方法的關(guān)系融合;在聚類融合方面,重點是融合函數(shù)算法的設(shè)計,常用的融合函數(shù)有超圖劃分、概率積累、余弦相似度和信息熵等。典型的多源信息融合框架如圖3所示。圖3典型多源信息融合框架面對社交媒體的海量數(shù)據(jù),要結(jié)合人工智能和認(rèn)知計算等技術(shù),發(fā)揮機器在海量圖像視頻中的目標(biāo)檢測與跟蹤、文本提取與理解等智能處理中的優(yōu)勢,開展仿生智能算法、分布估計算法、邊緣計算和機器學(xué)習(xí)算法等研究,進一步提升融合結(jié)果的科學(xué)性、客觀性和全面性。5.2知識驅(qū)動的深度數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)見微知著,才能洞察先機。一些不被注意或隱藏的細節(jié),往往最終產(chǎn)生了巨大的影響。社交媒體數(shù)據(jù)是一個典型的大數(shù)據(jù),通過深度數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)可以見微知著。目前,數(shù)據(jù)挖掘主流技術(shù)方法包括決策樹、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、回歸、關(guān)聯(lián)規(guī)則、聚類、分類、支持向量機、主成分分析和假設(shè)檢驗等。典型的基于關(guān)聯(lián)挖掘的社交媒體動向分析框架如圖4所示。圖4基于關(guān)聯(lián)挖掘的社交媒體動向分析框架因此,要提升基于信息來挖掘信息的能力,就要從以信息獲取為主,向以信息深度認(rèn)知利用為主的方向轉(zhuǎn)變,能夠從海量和異構(gòu)數(shù)據(jù)中自動提取、關(guān)聯(lián)和融合,形成跨時空、跨領(lǐng)域和跨媒體的知識體系,同時開展仿生智能算法、智能博弈技術(shù)、邊緣計算和分布式估計算法等研究,進行事件理解和認(rèn)知模式的挖掘與推理,并將實際認(rèn)知環(huán)境與知識體系關(guān)聯(lián),預(yù)測輿論變化趨勢,找出事件幕后推手,快速鎖定目標(biāo),為后續(xù)認(rèn)知作戰(zhàn)決策奠定基礎(chǔ)。5.3真假難辨的深度偽造技術(shù)兵者,詭道也。在認(rèn)知域作戰(zhàn)中,需要運用種種方法欺騙迷惑敵人。當(dāng)前的偽造技術(shù)多依賴于深度學(xué)習(xí)技術(shù),通過數(shù)據(jù)集的編碼器來找出潛在特征并解碼,用來訓(xùn)練參數(shù),最后通過共享參數(shù)來達到深度偽造的目的。典型的深度偽造生成框架如圖5所示。圖5深度偽造生成框架深度偽造技術(shù)的快速發(fā)展,是對認(rèn)知域作戰(zhàn)的重大威脅和挑戰(zhàn)。有矛必然有盾,如何反深度偽造,快速鑒別信息真?zhèn)?,形成“狼來了”效?yīng),讓深度偽造一方失去公信力和話語權(quán),也是認(rèn)知對抗中重要的一環(huán)。當(dāng)前,反深度偽造主要分為主動和被動方法,主動方法的原理是在音視頻和圖像數(shù)據(jù)中加入隱藏或不可見的水印或者標(biāo)記,以鑒別真?zhèn)?;而被動方法主要使用機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、人工智能等技術(shù)實現(xiàn)對音頻、視頻、圖像數(shù)據(jù)的真?zhèn)螜z測。5.4人機融合的信息篩選推送技術(shù)信息繭房效應(yīng)表明,個體認(rèn)知、態(tài)度和行為等方面容易受到信息的無形影響。因此,如何在海量數(shù)據(jù)中,針對不同用戶特點,甄別、篩選出正確客觀的信息,是解決認(rèn)知沖突的一種重要途徑。要消解信息繭房導(dǎo)致的負面效應(yīng),按照典型流程可分為用戶畫像構(gòu)建、用戶標(biāo)簽分類、人機交互篩選和精準(zhǔn)信息推送等。典型的人機融合的信息篩選推送框架如圖6所示。圖6人機融合的信息篩選推送框架構(gòu)建用戶畫像模型,通過網(wǎng)絡(luò)爬蟲和相關(guān)方法全面收集用戶的相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)用數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)化和歸約方法處理數(shù)據(jù)并歸一化,再對用戶標(biāo)簽進行權(quán)重計算,構(gòu)建標(biāo)簽詞庫,進行標(biāo)簽映射和生成用戶畫像;基于用戶畫像對標(biāo)簽進行分級,對用戶標(biāo)簽進行由粗到細和逐個級別的關(guān)聯(lián)分析,進而發(fā)現(xiàn)用戶屬性的多樣化特征,構(gòu)建出用戶的多維特征標(biāo)簽
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