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《纽约时报》记者:数据新闻不存在半真实

GIJN  · 公众号  ·  · 2017-06-23 08:27

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有时候,即便你文章中写的统统都是事实,Gebeloff认为也有可能出错:“ 你可能算对了数字,却用错了地方,或者未能说明其中的不确定性,又或者用错误的方式陈述事实。


他举了个例子。此前有媒体报道称,美国前总统小布什任命的移民法官倾向于拒绝批出避难申请。该报道的依据一篇论文中的数字:16名法官中的11人过往拒绝避难申请的比例高于平均水平。Gebeloff认为,尽管相关论文看似正确,但该媒体据其所作出的报道仍旧是错误的。


Gebelof解释说,那11人中有两人的拒绝率在统计上其实高得并不显著,因此不能得出结论说两人高于平均水平。


他进一步解释道,统计学上,“卡方检验”是用来计算差异显著性的公认方法,主要说明一个群体与另一个群体相比,是否有明显不同的特征。该公式主要涉及两个因素,一个是差异大小(比如前面提及的拒绝率的差别),另一个是样本大小(比如法官作出决定的次数,次数太少就很难说明问题)。


因此, 如果我们基于很小的统计样本来说事,那就会导致事实正确但结论错误的情况



慎用数学


数学是一门精确而又深奥的学科,一般大众难以明白较高级的数学理论,因此记者在使用时务必谨慎,因为你很难在报道中向读者解释清楚。


Gebelof认为记者可以用数学方法来发现新闻线索,但他的经验是, 如果发现相关方法无法用浅显的语言说明白,就要果断放弃



向调查对象求证


Gebeloff和《纽约时报》的同事于2016年12月发表了一组关于纽约州监狱对犯人存在性别歧视问题的调查报道。在运用多种方法对六万宗监狱纪律处分个案进行统计分析后,他们在报道中写下了这样的文字:


“分析发现,在多数监狱,黑人和拉丁裔遭受纪律处分的比例高于白人——某些案例中甚至达到两倍。他们被关禁闭的次数更多,时间也更长。”







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