借助AI培育数字信任:自动化事实核查对抗虚假信息
集智俱乐部 2026-07-09 14:31 湖南

本期时间为7月11日周六14:30-16:30。

导语
当今世界正深受信息失真与信任危机的困扰。虚假信息在多个领域持续扩散,人为生成或由人工智能生成的不实内容不断涌现,数字空间中的可信度面临前所未有的挑战。与此同时,面对不断演化的攻击与威胁,人工智能系统自身的安全性与鲁棒性也亟待重新审视。本期读书会将聚焦塑造当代技术生态的关键议题:自动化事实核查及其可信性挑战。本期读书会为「复杂系统管理学读书会第四季」第五期,香港浸会大学李钰鹏教授将从技术框架、鲁棒性评估到跨学科视角,全面剖析自动化核查的机遇与挑战,展望人机协同的未来。本期读书会将于7月11日周六14:30-16:30线上进行。
集智俱乐部「复杂系统管理学读书会第四季」邀请清华大学教授、西南财经大学社会发展研究院客座教授罗家德,电子科技大学计算机科学与工程学院教授周涛,复旦大学计算与智能创新学院教授陈阳,暨南大学新闻与传播学院副教授赵甜芳,以及产业复杂科学推动者、北大纵横合伙人陈雁鸿共同发起,聚焦讨论如何在人工智能时代用复杂科学与AI技术滋养自组织生态,用复杂系统理论指导真正的AI原生组织重构。


报告简介
在数字信任既是进步基石又是脆弱商品的时代,当前技术景观面临着关键挑战:人为或AI生成的不实信息肆意传播,以及AI系统面对不断演化威胁的脆弱性。本次讲座将深入探讨对抗虚假信息的斗争。我们将探讨不实信息辟谣的鲁棒性问题,并介绍一个精心构建的基准数据。随着虚假信息的广泛传播,自动化事实核查已成为学术研究与社会关注的焦点。报告还将讨论在大语言模型时代信息可信度面临的新挑战。当今世界正深受信息不可信现象在多个领域无节制扩散之苦,我们希望通过对信息可信度与人工智能可信度的持续研究,为构建更安全、更具韧性的数字未来贡献力量,助力让世界变得更加美好。
分享大纲
数字信任危机与虚假信息挑战
数字信任为何正在成为数字社会的重要基础?从人为制造到AI生成,不实信息的生产与传播方式正在发生变化,并持续影响个人判断、社会共识与公共决策。本部分将梳理虚假信息治理面临的现实挑战,说明自动化事实核查研究的社会意义。
AI驱动的自动化事实核查
介绍自动化事实核查的基本框架,包括待核查声明识别、可信证据检索、证据分析、真实性判断与结果解释等关键环节,展示人工智能如何帮助人们更快速、更系统地辨别信息真伪。
事实核查的鲁棒性与基准数据
现实中的虚假信息并不会以固定形式出现。措辞改写、语境变化、证据缺失和有意干扰,都可能导致事实核查系统失效。本部分将聚焦自动化辟谣的鲁棒性问题,并结合相关研究中构建的基准数据,介绍如何系统评估模型在复杂场景下的稳定性与泛化能力。
自动化事实核查的跨学科研究属性
虚假信息不仅是一个算法问题,也与信息传播、社会认知、新闻实践及公共治理密切相关。本部分将说明自动化事实核查如何连接计算机科学、传播学、社会科学等领域,通过整合多学科理论、方法与实践知识,更完整地理解不实信息的生成、传播、影响与干预。
人机协同:从可信信息走向数字信任
事实核查的未来并非以机器完全取代人类,而是充分发挥人与AI各自的优势:机器负责大规模筛查、证据检索与模式识别,人类承担语境理解、复杂判断与结果审核。本部分将进一步讨论人机协同如何提升事实核查的效率与可靠性,为构建更安全、更具韧性的数字信息生态提供支撑。
核心概念
数字信任(Digital Trust)
指个人和社会对数字信息、网络平台及人工智能系统真实性、可靠性与安全性的信心。数字信任不仅取决于信息是否准确,也与信息来源、传播过程和技术机制能否被验证有关。
不实信息与虚假信息(Misinformation and Disinformation)
不实信息泛指与事实不符或可能误导受众的内容,既包括因误解或疏忽而无意传播的错误信息,也包括被有意制造和扩散、用于欺骗或操纵认知的虚假信息。宣传标题中使用“虚假信息”更具辨识度,研究中则需要对不同类型的不实信息进行区分。
自动化事实核查(Automated Fact-Checking)
指利用自然语言处理、信息检索、机器学习等技术,自动识别待核查声明、寻找相关证据,并判断声明是否得到事实支持。其目标是提升事实核查的速度、规模与一致性。
事实核查的鲁棒性(Fact-Checking Robustness)
指事实核查系统在信息表述变化、证据不完整、数据环境改变或受到有意干扰时,仍能维持稳定判断能力的程度。鲁棒性决定了系统能否从实验环境真正走向复杂的现实场景。
基准数据集(Benchmark Dataset)
指按照统一任务和标准构建、用于训练与评估不同事实核查方法的数据集合。高质量的基准数据能够揭示模型在准确性、鲁棒性和泛化能力方面的优势与局限,为相关研究提供可比较、可复现的基础。
跨学科研究(Transdisciplinary Research)
指围绕复杂现实问题,超越单一学科边界,整合不同领域的理论、方法与实践知识。自动化事实核查既涉及计算机科学中的算法与系统,也需要结合传播学、社会科学、新闻实践及公共治理,理解不实信息从产生到干预的完整过程。
人机协同(Human-AI Collaboration)
指人类与人工智能在事实核查过程中形成互补分工。机器擅长处理海量信息、快速检索证据和识别模式,人类则更适合进行语境理解、复杂推理、社会与伦理判断以及最终审核。二者协同能够更好地兼顾核查效率、判断质量与社会责任。
主讲人介绍

主讲人:李钰鹏,香港浸会大学互动媒体系,博士生导师,现任人工智能媒体研究中心“AI向善实验室”主任。
主要从事面向社会的人工智能、可信大模型与社会计算等跨学科研究,致力于研发具有社会价值的创新人工智能技术,应对虚假信息甄别、可信网络系统、听障群体无障碍沟通等具有重要社会意义的前沿挑战。
现任计算社会科学交叉学科期刊《ACM Transactions on Social Computing》信息主任,曾担任 IEEE ICDCS程序委员会联合主席(TPC Co-Chair),并两度获评 IEEE INFOCOM 杰出程序委员会委员。入选微软亚洲研究院 StarTrack Scholars计划,先后获香港浸会大学校长杰出青年研究学者奖、香港浸会大学知识转移奖、日内瓦国际发明展“国际传媒大奖”等多项荣誉。
参考文献
[1] “Debating Truth: Debate-driven Claim Verification with Multiple Large Language Model Agents,” H. He et al., Proceedings of the ACM Web Conference (WWW), 2026.
当真假信息在数字媒体中不断交锋,AI能否像专业核查员一样“辩论求真”?DebateCV让多个大模型智能体分别陈述、质疑和裁决证据,以提升复杂信息的核查准确率和论证质量。这项研究融合人工智能、事实核查与传播研究,为理解人机协同的信息验证提供了新视角。
[2] “TVGN: Mastering Predictions of Information Transmissibility in Time-Varying Networks,” X. Shi and Y. Li, Proceedings of International Conference on Computational Data and Social Networks, 2024. [Best Student Paper Award]
一条信息为何会迅速扩散,另一条却悄无声息?TVGN聚焦不断变化的传播网络,预测信息在不同时间和网络结构中的传播潜力。研究连接网络科学、计算社会科学与传播研究,可为舆情分析、内容传播和扩散风险研判提供技术支持,并获“最佳学生论文奖”。
[3] “Near-Optimal Online Learning with Non-Stochastic and Unbounded Erroneous Feedback,” D. Wen et al., Proceedings of IEEE INFOCOM, 2026.
当反馈数据充满噪声、故障甚至恶意操纵,AI还能否持续作出可靠决策?RONEF通过识别和削弱极端错误反馈的影响,帮助在线学习系统在复杂环境中保持稳定。这项工作为资源分配、移动众包和智能网络等应用提供了更具韧性的决策方法。
[4] “Message Injection Attack on Rumor Detection under the Black-Box Evasion Setting Using Large Language Model,” Y. Luo et al., Proceedings of the ACM Web Conference (WWW), 2024.
社交媒体上的谣言检测系统,可能仅因几条由大模型生成的新回复而受到误导。HMIA-LLM模拟现实平台中的黑盒攻击,通过注入恶意信息干扰检测结果,揭示自动化内容治理工具的潜在漏洞,也提醒传媒平台重新审视AI审核与传播安全之间的关系。
[5] “Fact2Fiction: Targeted Poisoning Attack to Agentic Fact-checking System,” H. He et al., Proceedings of AAAI, 2026.
事实核查AI本应阻止虚假信息,却也可能被精心设计的证据“带偏”。Fact2Fiction针对智能体核查系统构造定向投毒攻击,揭示自动化事实核查在数字媒体环境中的安全风险。这项研究连接人工智能安全、信息可信与传播治理,为构建更可靠的媒体核查机制敲响警钟。
[6] “Robust Decentralized Online Learning against Targeted and Untargeted Malicious Data Feature Manipulation,” Y. Li et al., IEEE Trans. Mobile Comput., vol. 25, no. 6, pp. 7611–7625, 2026.
当多个设备共同训练AI时,少量被篡改的数据也可能在系统中持续扩散。该研究针对不同类型的数据操纵攻击提出三种防御方法,提升去中心化学习的稳定性与可靠性。工作横跨机器学习、网络系统与安全研究,为可信分布式AI提供了新的解决思路。
[7] “Augment Online Linear Optimization with Arbitrarily Bad Machine-Learned Predictions,” D. Wen et al., Proceedings of IEEE INFOCOM, 2024.
AI系统常常需要参考其他模型给出的预测,但这些“建议”也可能严重失准。OLOAP能够在预测可靠时充分利用其价值,在预测错误时及时降低依赖,让在线决策既能借助AI,又不被AI误导,为复杂环境中的稳健智能决策提供了实用方法。
[8] “MCFEND: A Multi-source Benchmark Dataset for Chinese Fake News Detection,” Y. Li et al., Proceedings of the ACM Web Conference (WWW), 2024.
社交媒体、即时通讯和网络新闻中的虚假信息,往往具有截然不同的表达与传播方式。MCFEND汇集多类数字媒体平台的中文新闻,为检验模型能否跨平台识别虚假内容提供了重要基准。该研究结合人工智能、新闻传播、心理学与计算社会科学,推动虚假新闻检测走向更加真实、复杂的传播场景。
时间信息
2026年7月11日周六14:30-16:30,腾讯会议线上进行,集智俱乐部B站号同步直播。
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「寻找AI驱动复杂组织进化的新路径丨复杂系统管理学第四季 」
集智俱乐部「复杂系统管理学读书会第四季」邀请西南财经大学社会发展研究院客座教授、清华大学教授罗家德,电子科技大学计算机科学与工程学院教授周涛,复旦大学计算与智能创新学院教授陈阳,暨南大学新闻与传播学院副教授赵甜芳,以及产业复杂科学推动者、北大纵横合伙人陈雁鸿共同发起。
第四季复杂系统管理学读书会立足于“AI驱动的复杂组织系统管理”这一主题,旨在突破单一视角的局限,从管理哲学与前沿技术的双重视角,探寻人工智能时代组织进化的未来路径。从 2026 年 6 月 13 日开始,每周六14:30-16:30,预计持续 8~10 周,采用腾讯会议线上直播与北京、广州、成都、上海四城线下联动的混合模式。期待与各位同仁共同学习复杂系统管理领域的前沿理论、共同探讨复杂科学理论在 AI 组织管理场景的实践与展望,一起应对百年未有之大变局下的组织发展未来。
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