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彩神彩票官方网站2024-01-18

野鸭湖成北京市首个国际重要湿地******

  本报讯(记者 朱松梅)记者昨天从市园林绿化局获悉 ,延庆野鸭湖湿地成功入选新一批国际重要湿地名录,是全市第一个国际重要湿地。

  北京延庆野鸭湖市级湿地自然保护区总面积6873公顷, 是官厅水库延庆辖区及环湖淹没区滩涂库塘等组成 的湿地生态系统 。野鸭湖湿地全部位于保护区范围内 ,面积4007.84公顷 ,涵盖了保护区内河流、湖泊、滩涂、水塘等不同类型的湿地 ,也包括了水鸟等动植物的主要栖息地,湿地率为72.0% 。

  野鸭湖湿地位于东亚—澳大利西亚迁飞区内,每年有大量候鸟在此停歇 、繁殖和越冬,是鸟类迁徙的重要驿站 。目前野鸭湖湿地区域记录到 的鸟类有361种,其中国家Ⅰ级保护鸟类22种 ,国家Ⅱ级保护鸟类61种,也不乏丹顶鹤 、青头潜鸭等珍稀濒危鸟类 。

  市园林绿化局野生动植物和湿地保护处处长张志明介绍,“十四五”以来 ,全市累计恢复建设湿地1600公顷。截至目前 ,共发布两批市级湿地名录 ,47块湿地入列 ,总面积达2.7万余公顷,占全市湿地总面积的46%。全市以自然保护区为基础,湿地公园为主体 ,自然保护区小区为补充的湿地保护体系基本形成。

  “十四五”时期 ,市园林绿化局将进一步落实《北京市湿地保护发展规划(2021—2035年)》,以温榆河公园 、南苑、康庄森林湿地以及沙河等湿地公园建设为重点 ,加大湿地保护修复力度,利用有限空间 ,加强小微湿地修复 ,同时提升湿地动态监测监管能力 ,保护好湿地资源。

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你的隐私,大数据怎知道 ?我们又该如何自我保护 ?******

  在网络上,每个人都会或多或少 ,或主动或被动地泄露某些碎片信息。这些信息被大数据挖掘,就存在隐私泄露的风险 ,引发信息安全问题 。面对汹涌而来 的5G时代 ,大众对自己的隐私保护感到越来越迷茫,甚至有点不知所措。那么 ,你的隐私 ,大数据是怎么知道的呢?大家又该如何自我保护呢 ?

  1.“已知 、未知”大数据都知道

  大数据时代 ,每个人都有可能成为安徒生童话中那个“穿新衣”的皇帝 。在大数据面前,你说过什么话 ,它知道;你做过什么事 ,它知道 ;你有什么爱好 ,它知道 ;你生过什么病,它知道 ;你家住哪里,它知道 ;你 的亲朋好友都有谁 ,它也知道……总之,你自己知道 的,它几乎都知道,或者说它都能够知道 ,至少可以说,它迟早会知道 !

  甚至,连你自己都不知道的事情 ,大数据也可能知道 。例如 ,它能够发现你的许多潜意识习惯:集体照相时你喜欢站哪里呀 ,跨门槛时喜欢先迈左脚还 是右脚呀,你喜欢与什么样 的人打交道呀 ,你的性格特点都有什么呀,哪位朋友与你的观点不相同呀……

  再进一步说 ,今后将要发生 的事情,大数据还是有可能知道。例如 ,根据你“饮食多 、运动少”等信息 ,它就能够推测出,你可能会“三高”。当你与许多人都在独立地购买感冒药时,大数据就知道 :流感即将暴发了 !其实 ,大数据已经成功地预测了包括世界杯比赛结果、股票 的波动 、物价趋势 、用户行为 、交通情况等 。

  当然 ,这里的“你”并非仅仅指“你个人”,包括但不限于,你 的家庭 ,你的单位,你的民族 ,甚至你的国家等 。至于这些你知道 的 、不知道的或今后才知道的隐私信息,将会把你塑造成什么 , 是英雄还是狗熊?这却难以预知 。

  2.数据挖掘就像“垃圾处理”

  什么是大数据 ?形象地说,所谓大数据 ,就 是由许多千奇百怪的数据,杂乱无章地堆积在一起 。例如 ,你在网上说 的话、发 的微信 、收发 的电子邮件等,都是大数据 的组成部分。在不知道的情况下被采集的众多信息,例如被马路摄像头获取 的视频 、手机定位系统留下的路线图 、驾车的导航信号等被动信息 ,也都是大数据的组成部分。还有,各种传感器设备自动采集的有关温度、湿度 、速度等万物信息 ,仍然 是大数据 的组成部分。总之 ,每个人、每种通信和控制类设备,无论它 是软件还 是硬件,其实都 是大数据之源 。

  大数据利用了一种名叫“大数据挖掘”的技术,采用诸如神经网络、遗传算法 、决策树 、粗糙集、覆盖正例排斥反例、统计分析、模糊集等方法挖掘信息 。大数据挖掘的过程 ,可以分为数据收集、数据集成 、数据规约、数据清理、数据变换 、挖掘分析、模式评估 、知识表示等八大步骤。

  不过,这些听起来高大上 的大数据产业,几乎等同于垃圾处理和废品回收。

  这并不 是在开玩笑。废品收购和垃圾收集,可算作“数据收集”;将废品和垃圾送往集中处理场所 ,可算作“数据集成”;将废品和垃圾初步分类,可算作“数据规约” ;将废品和垃圾适当清洁和整理 ,可算作“数据清理” ;将破沙发拆成木 、铁、布等原料 ,可算作“数据变换” ;认真分析如何将这些原料卖个好价钱,可算作“数据分析”;不断总结经验 ,选择并固定上下游卖家和买家 ,可算作“模式评估”;最后,把这些技巧整理成口诀,可算作“知识表示” 。

  再看原料结构 。大数据具有异构特性 ,就像垃圾一样千奇百怪 。如果非要在垃圾和大数据之间找出本质差别的话 ,那就在于垃圾 是有实体的 ,再利用 的次数有限;而大数据 是虚拟 的,可以反复处理 ,反复利用。例如 ,大数据专家能将数据(废品)中挖掘出 的旅客出行规律交给航空公司 ,将某群体 的消费习惯卖给百货商店等 。总之 ,大数据专家完全可以“一菜多吃”,反复利用,而且时间越久,价值越大 。换句话说,大数据 是很值钱的“垃圾”。

  3.大数据挖掘永远没有尽头

  大数据挖掘,虽然能从正面创造价值,但是也有其负面影响,即存在泄露隐私 的风险 。隐私 是如何被泄露 的呢 ?这其实很简单 ,我们先来分解一下“人肉搜索” 是如何侵犯隐私的吧!

  一大群网友,出于某种目 的,利用自己 的一切资源渠道 ,尽可能多地收集当事人或物的所有信息 ;然后 ,将这些信息按照自己的目 的提炼成新信息,反馈到网上与别人分享 。这就完成了第一次“人肉迭代”。

  接着,大家又在第一次人肉迭代的基础上 ,互相取经 ,再接再厉,交叉重复进行信息 的收集 、加工、整理等工作,于 是,便诞生了第二次“人肉迭代”。如此循环往复,经过多次不懈迭代后,当事人或物 的画像就跃然纸上了。如果构成“满意画像” 的素材确实已经证实,至少主体 是事实,“人肉搜索”就成功了 。

  几乎可以断定,只要参与“人肉搜索”的网友足够多 ,时间足够长 ,大家 的毅力足够强 ,那么任何人都可能无处遁形 。

  其实 ,所谓 的大数据挖掘,在某种意义上说,就是由机器自动完成 的特殊“人肉搜索”而已。只不过,这种搜索的目的,不再限于抹黑或颂扬某人 ,而是有更加广泛 的目 的,例如 ,为商品销售者寻找最佳买家、为某类数据寻找规律 、为某些事物之间寻找关联等 。总之 ,只要目的明确,那么 ,大数据挖掘就会有用武之地 。

  如果将“人肉搜索”与大数据挖掘相比,网友被电脑所替代 ;网友们收集的信息,被数据库中的海量异构数据所替代;网友寻找各种人物关联 的技巧 ,被相应的智能算法替代;网友们相互借鉴、彼此启发 的做法,被各种同步运算所替代 。

  各次迭代过程仍然照例进行 ,只不过机器的迭代次数更多,速度更快,每次迭代其实就 是机器 的一次“学习”过程 。网友们的最终“满意画像” ,被暂时 的挖掘结果所替代 。之所以说 是暂时,那 是因为对大数据挖掘来说,永远没有尽头,结果会越来越精准,智慧程度会越来越高,用户只需根据自己的标准 ,随时选择满意的结果就行了 。

  当然,除了相似性外,“人肉搜索”与“大数据挖掘”肯定也有许多重大 的区别。例如 ,机器不会累 ,它们收集 的数据会更多 、更快 ,数据 的渠道来源会更广泛 。总之 ,网友 的“人肉搜索” ,最终将输给机器的“大数据挖掘”。

  4.隐私保护与数据挖掘“危”“机”并存

  必须承认,就当前 的现实情况来说,大数据隐私挖掘的“杀伤力” ,已经远远超过了大数据隐私保护 的能力 ;换句话说 ,在大数据挖掘面前 ,当前人类有点不知所措。这确实 是一种意外 。自互联网诞生以后,在过去几十年 ,人们都不遗余力地将碎片信息永远留在网上 。其中 的每个碎片虽然都完全无害 ,可谁也不曾意识到,至少没有刻意去关注 ,当众多无害碎片融合起来 ,竟然后患无穷 !

  不过,大家也没必要过于担心。在人类历史上,类似的被动局面已经出现过不止一次了。从以往 的经验来看 ,隐私保护与数据挖掘之间总是像“走马灯”一样轮换的——人类通过对隐私 的“挖掘”,获得空前好处,产生了更多需要保护 的“隐私” ,于是,不得不再回过头来,认真研究如何保护这些隐私 。当隐私积累得越来越多时 ,“挖掘”它们就会变得越来越有利可图 ,于 是 ,新一轮的“挖掘”又开始了 。历史地来看 ,人类在自身隐私保护方面 ,整体处于优势地位,在网络大数据挖掘之前,“隐私泄露”并不是一个突出 的问题。

  但 是,现在人类需要面对一个棘手的问题——对过去遗留在网上的海量碎片信息 ,如何进行隐私保护呢?单靠技术 ,显然不行 ,甚至还会越“保护”,就越“泄露隐私”。

  因此 ,必须多管齐下。例如从法律上 ,禁止以“人肉搜索”为目的 的大数据挖掘行为;从管理角度 ,发现恶意的大数据搜索行为,对其进行必要 的监督和管控 。另外,在必要的时候 ,还需要重塑“隐私”概念,毕竟“隐私”本身就是一个与时间、地点、民族 、文化等有关 的约定俗成的概念。

  对于个人的网络行为而言 ,在大数据时代,应该如何保护隐私呢?或者说,至少不要把过多包含个人隐私的碎片信息遗留在网上呢?答案只有两个字 :匿名 !只要做好匿名工作 ,就能在一定程度上,保护好隐私了 。也就是说 ,在大数据技术出现之前,隐私就 是把“私”藏起来,个人身份可公开 ,而大数据时代 ,隐私保护则是把“私”公开(实际上 是没法不公开) ,而把个人身份隐藏起来,即匿名 。

  (作者:杨义先、钮心忻 ,均为北京邮电大学教授)

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