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| 編輯推薦: |
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在数字技术深刻改变社会结构与生活方式的当下,本书为读者提供了一幅全面、深刻的网络法图景。它以美国社会的网络法律发展为切入点,系统探讨了社交媒体、网络隐私、人工智能、网络犯罪等核心议题,同时对人肉搜索、勒索软件、情色报复、数据挖掘、虚假新闻等前沿问题进行了细致分析。作者团队兼具新闻传播与法律实务背景,能够在学术与现实之间架起桥梁,以翔实的案例和敏锐的洞察揭示网络世界的法律规制难题,并进一步探讨隐藏其后的伦理困境。读者不仅能从中了解互联网法律体系的构建逻辑与演进脉络,更能获得面对新兴技术时代的思考启示。无论是法学、新闻传播、伦理学研究者,还是关心数字社会未来发展的读者,都能从本书中获得独到的见解与启发。
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| 內容簡介: |
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本书立足于网络世界,从法律和伦理之中梳理我们应该如何利用信息科技。从美国社会关于网络法的关键之处着眼,本书涵盖了诸如社交媒体、网络隐私、人工智能、网络犯罪等多个方面,就新兴的人肉搜索、勒索软件、情色报复、数据挖掘、新闻造假等也进行了相应的法律探索。作者在新闻业和法律界的丰富经验使得他们的作品能够以独特的视角结合最新的案例和思维,直接揭示网络世界的法律规制难点,分析法律问题下伦理的缘由,从而给读者提供了思考的空间。
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| 關於作者: |
马克·格拉博夫斯基(Mark Grabowski),阿德菲大学传播学助理教授,教授网络新闻、网络法、数字伦理与加密货币课程。著有《加密货币:数字货币入门》。 埃里克·P. 罗宾森(Eric P. Robinson),南卡罗来纳大学新闻与大众传播学院助理教授,教授媒体法与伦理。著有《鲁莽漠视:圣阿曼特诉汤普森案与诽谤法的变革》,并主持了《互联网法:完整指南》的全面修订。 译者简介:
孙林,经济法博士,西南政法大学副教授,中国翻译协会理事、信托法丛书编委。 卢春蓉,西南政法大学翻译硕士,三级笔译。 唐佳,西南政法大学翻译硕士。
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| 目錄:
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前言
作者简介
第一章 网络起源
第二章 网络由谁掌控
第三章 网络监管制度是如何制定的?
第四章 网络世界的言论自由
第五章 网络言论的限制
第六章 数字隐私
第七章 知识产权
第八章 网络企业与法律
第九章 网络中立
第十章 网络威胁
第十一章 网络游戏
第十二章 网络法的新兴问题
案例索引
索引
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| 內容試閱:
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科技与法律是现代文明的双翼。人类社会此前经历了三次工业革命,前两次工业革命催生了以规则为中心、强调体系融贯的法律1.0版本,第三次工业革命则引发了以治理工具为导向、注重政策回应与规制效能的法律2.0版本更新。如今,以人工智能、大数据、区块链的广泛应用为主要内容的第四次工业革命正席卷全球。这场变革以数据驱动为基础,算法赋能为抓手,深刻重塑着经济运行模式与社会治理结构,并催生出一个前所未有的数字图景。毫无疑问,我们正在见证法律3.0版本的历史性迭代。 习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上指出:“当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展。科学研究向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力,不断突破人类认知边界。技术创新进入前所未有的密集活跃期,人工智能、量子技术、生物技术等前沿技术集中涌现,引发链式变革。与此同时,世界百年未有之大变局加速演进,科技革命与大国博弈相互交织,高技术领域成为国际竞争最前沿和主战场,深刻重塑全球秩序和发展格局。”面对新一轮科技革命,法治不应仅在事后回应,而且需积极主动进入技术创新与社会治理的全过程。以法治保障科技创新,不仅是实现全面依法治国的内在要求,更是建设科技强国的必由之路。为此,我们必须深刻把握科技发展与法治建设之间的内在逻辑,主动应对新一轮科技革命和产业变革带来的机遇与挑战,加快构建与科技创新相适应、相促进的法律制度体系。 科学技术的进步正深刻改变着人类的生产生活方式,催生了许多新产业、新模式、新业态。以智能驾驶为例,当前已进入从“辅助驾驶”向“高度自动化”跃迁的关键阶段。在部分开放测试区和限定区域,特斯拉的L4级自动驾驶出租车和无人配送车已开展常态化运营,国内的百度、长安、蔚来等车企也正稳步推进L3级、L4级自动驾驶的量产落地。在金融领域,区块链技术的普及催生了去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFT)市场、智能合约平台、可信存证系统等新兴业态蓬勃发展。而在内容生产端,AIGC产业依托大模型技术,推动内容产业从“稀缺生产”转向“无限供给”,深刻改变了部分领域社会生产的底层逻辑。总体上看,人类社会正在走向一个高度智能化、数字化、去中心化与人机共生的未来。
网络的历史 为网络选定一个“生日”是一件相当随意的事,毕竟它并非是某人通过一个简单操作便横空出世的产物。与灯泡或微波炉这类源自发明者灵光一闪的技术不同,网络并没有单一的“发明者”。相反,它是由数十位具有开拓精神的科学家、工程师和程序员各自研发的新技术和功能逐渐融合,最终形成了我们今天所使用的这条“信息高速公路”。 网络的起源可追溯至60多年前的美国,它最初是作为冷战时期与苏联进行对抗的一种政府战略性工具而诞生的。起初,政府和学术界的科学家及研究人员利用它进行彼此间的沟通与数据共享。时至今日,网络已被大众广泛应用于生活中的方方面面,对许多人而言,没有网络的生活简直难以想象。 斯普特尼克恐慌(The Sputnik Scare) 1957年10月4日,网络发展历程中的一个关键催化剂出现了。当日,苏联成功将世界上第一颗人造卫星送入轨道,这颗卫星名为“斯普特尼克”。斯普特尼克并没有执行太多复杂的任务,它只是围绕地球运行了大约三个月,期间不断从其无线电发射器发出嘟嘟声和哔哔声,直至电池电量耗尽。然而,这颗大小如沙滩球差不多的卫星却给人们敲响了警钟:当美国的顶尖人才正忙于设计更大的汽车和更好的电视机时,苏联却似乎一直在忙于研究更为重要的事情。美国人为此感到担忧,认为苏联将借此赢得冷战。加州大学洛杉矶分校的莱昂纳德·克莱因罗克(Leonard Kleinrock)教授,曾参与网络的建造,他说道,“苏联让我们措手不及,我们在技术上已经落后了。” 。 斯普特尼克卫星的发射震惊了美国,美国人开始对科学与技术进行深刻反思,意图在与强劲对手的竞争中重新占据优势,夺回看似已经失去的领先地位。为此,学校增设了物理、微积分和化学等课程。企业则获得了政府的资助,用于开展科学研究和开发工作。同时,联邦政府也成立了像美国国家航空航天局(the National Aeronautics and Space Administration)和美国国防高级研究计划局(the Department of Defense’s Advanced Research Projects Agency)等相关机构,致力于研发太空时代的技术,如火箭和计算机等。 阿帕网(ARPAnet)的诞生 科学家与军事专家对苏联一旦袭击本国电话系统可能引发的后果深感忧虑。他们担心,仅需一枚精准制导导弹,便可能摧毁整个通信系统(由电线和线路组成),而这一系统正是实现高效远程通信的基础。1962年,来自麻省理工学院和美国国防部高级研究计划局的科学家利克利德(J.C.R. Licklider)针对这一威胁,提出了一个解决方案:构建一个计算机的“星际网络”,使它们能够相互通信。 一旦电话网络遭到破坏,这样的网络体系将能够让政府领导人保持通信畅通。于是,利克利德设计出了网络的首份实用原理图。 1965年,研究人员开创了一种信息传输方式,能够将数据从一台计算机发送到另一台计算机,这种方式被称为“分组交换”。在将数据发送至目的地之前,分组交换技术会先将数据分割成若干信息块,即数据包。每个数据包在网络空间中都会选择一条独立的传输路径,并在抵达目的地后重新组合成完整的信息。若没有分组交换技术,这个被称为阿帕网的卓越的计算机网络,将会与电话系统一样,在面对苏联攻击时显得不堪一击。因为电话系统依赖于电路交换技术,一旦线路中断,便无法重新规划数据传输路径。 “LOGIN”事件 1969年,阿帕网成功发送了它的首条信息:这是一条从加州大学洛杉矶分校研究实验室的计算机到斯坦福大学计算机的“节点至节点”通信(这两台计算机每一台的体积都相当于一座小房子。)尽管这条信息简短且直白,但“LOGIN”这条信息却导致新生的阿帕网络出现了问题。斯坦福大学的计算机仅成功接收到了前两个字母。两年后,阿帕计算机程序员雷·汤姆林森(Ray Tomlinson)对消息系统进行了完善,使其发展成了我们今天所熟知的电子邮件。同时,他还决定使用“@”符号来分隔用户名和计算机名(这一符号后来演变成了域名)。 (加州大学洛杉矶分校教授伦纳德·克莱因罗克协助开创了“分组交换”方式,并使用图中所示的设备通过阿帕网发送了首条信息。来源:加州大学洛杉矶分校。) 网络的发展 20世纪70年代,虚拟世界持续稳步发展,其范围已不再局限于美国大陆的四台计算机,而是扩展到了夏威夷大学的阿罗哈网(ALOHAnet)、伦敦大学学院,以及挪威奥斯陆附近的挪威地震研究中心(the Norwegian Seismic Array)等在内的更广泛的网络。随后,网络的应用范围也超出了军事和学术领域。1975年,随着被称为“泰利网(Telenet)”的阿帕网的私营部门版本推出,首家商业网络服务提供商诞生了。它使科技公司和计算机爱好者能够接入网络空间,日后更是被电信巨头斯普林特(Sprint)收购。
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