复杂网与传播.pdf
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- 复杂 传播
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1、复杂网与传播罗家德新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,很多管理学者都在探讨危机管理或風险社会管理的议题。这篇随笔想探讨另外一个议题:对管理者而言,疾病传播对创新传播的研究会产生怎样的启发?疾病传播的两种模型过去的传播研究往往忽略了关系、网络结构,所以总是预设人与人之间的传播是在随机网络中的“布朗运动”,就好像空气中的气体分子随机碰撞,碰到谁就和谁发生关系,产生互动或互传。这样的传播其实预设了一个“S 曲线”,如图 1 所示,经过一段初始的不稳定期(noisy regime)后,传播数量达到了一个引爆趋势的门槛数量(threshold),接着是爆发期(outbreak),即人数以指数式增长的阶段(ex
2、ponential growth),最后进入平缓的微量成长期(final regime)。这样的 S 曲线模型是 SIS 模型。其所展示的就是上述的动态成长,S(susceptibles)是疑似被传染者,I(infected)是确诊病员,SIS 的第一阶段是SI,疑似感染者真的受到感染而得到确诊。第二阶段则是 IS,受感染者康复了却不能免疫,仍然是疑似患者。其动态成长就是数量随时间呈 S 形成长。而传染病模型还有另一种 SIR 模型,其第一阶段仍是 SI,第二阶段则是 IR(removed),受感染者康复了且对病毒产生免疫。所以其成长曲线是一个钟形曲线,受感染者数量达到高峰后迅速下滑。图 1
3、S 曲线与钟形曲线示意图(取材自 Pastor-Satorras,et,al.,2015)复杂网的两种传播形态SIS 和 SIR 两种模型也在创新传播中风行一时。美国人本主义心理学家罗杰斯(Everett M.Rogers)就预设了陌生人之间可能相互示范,创新能够在随机网络中进行“布朗运动”式的传播,并呈 S 曲线式的成长。但只有电视机、互联网等好用、效用高、易传播的产品,这种创新的传播才具有普遍性,另一些产品则会折戟沉沙,比如 Beta 录影机。有的产品经过几十年才能达到引爆趋势的门槛数量,而互联网则只需要短短六七年就进入爆发期。西班牙巴塞罗那大学系统科学学者帕斯特(Pastor-Sator
4、ras)等人则指出,传播实际上是在一张复杂关系网中进行的,人际关系的网络结构可以建模解释非常多样的传播形态。其中就包括两个重要的复杂网概念,华兹(Duncan Watts)的小世界网络(SmallWorld Network)和巴拉巴西(Albert-Laszlo Barabasi)的无尺度网络(Scale-Free Network)。这两个网络正好可以用来解释“熟人传播”的现象。华兹的小世界网络 为什么说我们生活在一个小世界中?小世界网络又有怎样的特点?真实的世界不是那么随机的,人们因为自己过去的关系,继续延续其未来的关系,相同背景、有共同兴趣的人会喜欢抱团在一起,这样就会形成小圈子。所以,在
5、小世界网络中,大部分节点看似并不相连,但节点之间经过少数几步就可以彼此到达。人都活在自己的小圈子中,华兹称之为“洞穴人”(Caveman):山顶的洞穴中住了一群人,他们之间的关系在日夜共居下又紧又密,但要从这个山顶的洞穴到另一个山顶的洞穴,在两个“圈子”间建立关系却非常难,关系少之又少。华兹将社会网络划分成群,并由此建立了“洞穴人模型”。例如,将一个小城市中的50 000 人分成 500 个群,每个群 100 人,每个群内部的密度是 100%,外部密度是 0。这样我们 50 000 个洞穴人基本活在自己的洞穴中,和其他“洞穴”的 49 900 人都不认识。这就是“洞穴人模型”,它不再是随机网络
6、,而是更符合“物以类聚、人以群分”的特性。而小世界是怎么形成的呢?一些洞穴人不安于自己的“洞穴”,喜欢去很远的另一个“洞穴”,复杂网称这种人为长距离的“桥”(“长桥”)。当我们通过“长桥”连接到一些“遥远”的、以为不会有关系的人时,“小世界网络”就形成了。在现实世界中,比如一个人是中国人,却在美国求学,交了很多美国朋友,中国和美国这两个“洞穴”之间就有了“桥”。再比如一个人是社会学家,却喜欢跑到管理学界、计算机学界和系统科学界,这些原本没关系的洞穴间就有了“桥”。所以,远距离的交流就把这些洞穴迅速地拉近,本来 500 个洞穴不相连接,现在总体密度不变,洞穴内密度降为 98%,却有 5 万条关系
7、是跨越圈子的。我们认识了喜欢当桥的人,就很容易连接到遥远洞穴的人,让他们变成我们“朋友的朋友”。当我们通过“长桥”连接到一些“遥远”的、以为不会有关系的人,“小世界网络”就形成了。小世界网络是在两个极端模型之间的形态,一边就是“洞穴人模型”,大家都住在自己的社区(或称社群,即 community,这里泛指所有地理性的社区如小区、村落,实体性社区如职业协会、俱乐部,以及虚拟社区如网上粉丝会)之中,社区之间没有任何连接,另一边则是早期传播理论所假设的“布朗运动”型社会,人与人的关系都是随机建立的。两者的差距主要有一个指标,即聚类系数(clustering coefficient,简称 CC)。它反
8、映的是一个个邻接点之间相互连接的程度,聚类系数值越低,越接近随机网络;聚类系数值越高越接近“洞穴人模型”。巴拉巴西的无尺度网络 在巴拉巴西的网络理论中,无尺度网络是带有另一类特性的復杂网络,网络中的大部分节点只和很少节点连接,而有极少的节点却与非常多的节点连接。如果一个人只是在自己的一个小洞穴里当王,他就只是一个小枢纽,但这不是真正的枢纽。真正的枢纽是那种超级有活动力的人,他们不但在自己的洞穴中活跃着,而且还连接了 30 个洞穴或 50 个洞穴,成为很多人认识其他人的关键人物,即“枢纽点”。回到传染病的传播。数据拟合 SIR 模型可找出模型参数,用来预测疫情的指数曲线,以及需要多少床位和医护力
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