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大數據熱中的冷思考閱讀答案

時(shí)間:2020-08-07 19:06:56 閱讀答案 我要投稿

大數據熱中的冷思考閱讀答案

  大數據的一個(gè)根本缺陷就是它只關(guān)注“客觀(guān)數據”的呈現,而缺少對“主觀(guān)數據”的反映。從社會(huì )學(xué)角度看,所有數據說(shuō)到底都是有關(guān)“人”的符號,因此,符號所蘊含的社會(huì )文化意義是我們真正需要了解和掌握的內容。如果脫離了人及其所在社會(huì )的價(jià)值本性,無(wú)限放大大數據的效應及其影響力,就可能本末倒置,最終產(chǎn)生許多難以預期的后果。數據來(lái)源于社會(huì )又作用于社會(huì )。無(wú)論是可以數字化的數據還是不可數字化的數據,其比較、分析和歸納其實(shí)反映的都是人在符號層面上的一種互動(dòng)。大數據是匯集了行為主體、時(shí)間、地點(diǎn)三個(gè)維度的“數據宇宙”。在大數據時(shí)代,個(gè)人的信息更多的是以數據為載體來(lái)進(jìn)行互動(dòng)的。如果人及其各類(lèi)社會(huì )行為都僅僅被看作一個(gè)個(gè)數據符號,我們就很難從數據中解讀出充滿(mǎn)朝氣、富有激情的人,也就很難從數據塑造出來(lái)的沒(méi)有個(gè)性特征的人去推導群體樣態(tài)和社會(huì )構成。

大數據熱中的冷思考閱讀答案

  猶如網(wǎng)絡(luò )一樣,大數據也是一把雙刃劍。巨量化的大數據在給我們研究和分析社會(huì )現象帶來(lái)便利的同時(shí),實(shí)際上也掩蓋了許多具有個(gè)性特征的數據的意義。在連續的巨量數據海洋中,許多本身具有個(gè)性特征的數據已經(jīng)變得無(wú)足輕重了,它們在大數據霸權面前會(huì )成為微不足道的犧牲品,大數據簡(jiǎn)化了人們對數據差異性的認知。大數據的復雜性不僅在于其數據樣本巨量,更在于其多源異構、多實(shí)體和多空間之間的交互動(dòng)態(tài)性。當前,只有少數人掌握處理這種復雜的巨量化大數據的技術(shù),這很容易導致“數據暴力”。從這個(gè)意義上說(shuō),防止大數據滋生出“數據暴力”是大數據發(fā)展中需要注意的問(wèn)題。

  從某種意義上說(shuō),大數據的價(jià)值只有在其能夠被規范成為可供分析的形式之后才能最大程度地被挖掘出來(lái)。然而,在巨量的大數據面前,實(shí)際上可供規范分析的數據只是極少數,許多數據都停留在“碎片化”階段而難以被真正挖掘和分析。對這些碎片化的數據進(jìn)行清理,形成規整的'結構,是大數據能夠得到充分利用的根本所在。在大數據中,其研究范式重在發(fā)現而不是推論,運用大數據進(jìn)行各種分析不應像傳統的社會(huì )調查方法那樣通過(guò)假設檢驗來(lái)進(jìn)行推論,而應通過(guò)數據的總體歸納來(lái)達成對社會(huì )現象的總體分析。這不僅要求我們在數據清理技術(shù)、存儲結構上進(jìn)行優(yōu)化,而且要在數據采集環(huán)節盡可能地做到規范,否則就很難獲得對復雜事物的系統認知。

  在大數據時(shí)代,我們真正需要的并不僅僅是大數據本身,而且是大數據背后所隱藏的我們想要獲取的各種信息資源,而這些信息資源可能只占數據總體的萬(wàn)分之一甚至更少。從這個(gè)角度說(shuō),大量的信息其實(shí)都是垃圾。不僅如此,許多大數據本身就是模糊的,其中含有大量虛假和有害的內容。如果我們純粹憑借數據來(lái)判斷和分析人類(lèi)行為,甚至不假思索地去利用和傳播某種數據,就會(huì )導致許多誤判。因此,未經(jīng)前期調研論證和規范分析所獲取的信息,其數據量越大可能越模糊,其得到的垃圾信息也就可能越多,這也為各種數據造假和不當傳播打開(kāi)了方便之門(mén)。對此,我們必須學(xué)會(huì )辨識和判斷數據的真實(shí)性,避免因盲目的數據崇拜造成誤判,甚至迷失在大數據的洪流之中。

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  1、下列關(guān)于原文內容的表述正確的一項( )(3分)

  A、所有數據說(shuō)到底都是有關(guān)“人”的符號,所以大數據時(shí)代,個(gè)人的信息更多的是以數據為載體來(lái)進(jìn)行互動(dòng)的。

  B、大數據能反映人及其所在社會(huì )的價(jià)值本性,因此人及其各類(lèi)社會(huì )行為都不能僅僅被看作一個(gè)個(gè)數據符號。

  C、把人及其各類(lèi)社會(huì )行為變?yōu)楦嗟臄祿,我們就可以從數據中解讀出充滿(mǎn)朝氣、富有激情的人。

  D、大數據時(shí)代不應該脫離了人及其所在社會(huì )的價(jià)值本性,無(wú)限放大大數據的效應及其影響力。

  2、下列理解和分析符合原文意思的一項( ) (3分)

  A、大數據時(shí)代,我們真正需要的并不是大數據本身,而是大數據背后所隱藏的我們想要獲取的各種信息資源。

  B、從某種意義上說(shuō),大數據的價(jià)值只要在其能夠被規范成為可供分析的形式之后就能最大程度地被挖掘出來(lái)。

  C、許多數據都停留在“碎片化”階段而難以被真正挖掘和分析,大數據的“碎片化”導致人們難以系統認知復雜事物。

  D、未經(jīng)前期調研論證和規范分析所獲取的信息,其數據量越大越模糊,其得到的垃圾信息也就可能越多。

  3、根據原文內容,下列說(shuō)法正確的一項( ) (3分)

  A、大數據的碎片化不僅要求我們在數據清理技術(shù)、存儲結構上進(jìn)行優(yōu)化,而且要在數據采集環(huán)節盡可能地做到規范,才能獲得對復雜事物的系統認知。

  B、因為只有少數人掌握處理這種復雜的巨量化大數據的技術(shù),所以許多本身具有個(gè)性特征的數據已經(jīng)變得無(wú)足輕重了。

  C、因為有不可數字化的數據,因此盡管其比較、分析和歸納其實(shí)反映的都是人在符號層面上的一種互動(dòng),也很難從數據塑造出來(lái)有個(gè)性特征的人。

  D、大數據給我們研究和分析社會(huì )現象帶來(lái)便利,但我們也不能盲目的崇拜數據,在大數據熱中應該有冷思考。

  參考答案

  1、D(A不構成因果關(guān)系B文中沒(méi)有說(shuō)大數據能反映人及其所在社會(huì )的價(jià)值本性,前后句也不構成因果關(guān)系C原文說(shuō)“如果人及其各類(lèi)社會(huì )行為都僅僅被看作一個(gè)個(gè)數據符號,我們就很難從數據中解讀”)

  2、C(A原文“我們真正需要的并不僅僅是”B原文“只有”“才能”D原文“其數據量越大可能越模糊”)

  3、D(A“這不僅要求”這代指不是碎片化B不構成因果關(guān)系C 不構成因果關(guān)系)

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