社交媒体中的用户视频化生存问题研究 ——以沈阳市“80后”群体为例

来源 :辽宁大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aqgcsw2
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
从口语传播、文字传播、印刷传播、电子传播再到网络传播,人类的传播活动经历了漫长的历史发展阶段。在这个过程中,作为信息传受双方的中介者——媒介,因受到不同时代中新技术发展和变革的影响,不断改变着自身的信息传播手段与方式。这种媒介的发展和变化会对人类的传播方式发生改变,并且人们的日常生活也将随着传播方式的改变潜移默化地产生不同程度的影响,这是媒介对于人们生活的影响,是一种媒介化生活下人们不可避免的现象。媒介不仅仅影响着人们的传播活动,更是影响着人们日常的生存活动以及生存方式。媒介变化下的媒介化生活其实换一种方式理解,就是媒介化生存。在传播方式的改变下,人们被动或者主动地改变着自身的生活方式,形成不同的生存形态。麦克卢汉认为,从社会意义上看,媒介即讯息。理解媒介,就是理解这个社会。因此,文章从媒介化生活的角度下出发探讨媒介变化下人们不同生存形态的问题。本文主要研究的是关于在社交媒体中的用户媒介使用下的视频化生存问题。这是当代网络传播中,人们使用广泛且最具热议的一种生存方式。视频作为目前关注度最高的传播符号,极具有研究价值。学者彭兰曾在文章《视频化生存:移动时代日常生活的媒介化》中对视频化生存的一系列问题进行了分析解读,本文将基于此继续对视频化生存问题进行深入研究。文章选择在目前网络传播中人与人之间交流传播较为普遍的社交媒体中进行研究。在伴随21世纪开端而逐渐流行的社交媒体中,起初人们使用方式只有文字符号,随着社交媒体技术的发展逐步加入了图像符号,在文字符号与图像符号的媒介使用下,人们生存形式可以称为文字化生存与图像化生存形式。在新媒体技术、4G网络以及智能手机的诞生后,视频符号成为了人们大规模使用的社交媒体符号,人们在其影响下开始了一种新的生存方式,就是视频化生存。目前,视频化生存的研究文献较少。因此,文章首先从视频化生存的相关概念分析入手,并根据问卷调查以及深度访谈的量化与质化研究结果,分析视频化生存的使用者的生存情况、生存原因以及视频化生存本身的特征。本文主要采取对小范围人群进行研究的研究方式,利用对少数具有典型特征的人群研究的结果,通过以小见大的方式对研究问题进行整体分析。文章主要选取的研究对象为沈阳市“80后”人群,他们作为在20世纪末21世纪初成年的人群,在社交媒体诞生初期便具有完整的世界观、价值观以及独立思考能力,且伴随着社交媒体的发展共同成长。其次,本文调查研究了视频化生存与以往其他两种生存方式的差异,探讨媒介变化对用户日常生活状况的影响变化,并以此分析出媒介变化下的人们生存状态的变化。
其他文献
自从石墨烯问世以来,人们发现,由于维度减小和晶体结构的限制,二维材料往往展现出独特的性质。因此无论是在基础研究还是应用实践,二维材料都引起了学界的广泛关注。目前,已经有许多具有丰富奇异电子相的二维材料被研究发现,如过渡金属二硫化物等。然而,对于钙钛矿氧化物这一类以化学离子键结合的材料来说,传统的方法缺乏克服离子键这种强作用力的能力,很难在保证质量的前提下获得大尺寸二维样品,所以有关二维钙钛矿氧化物
视觉是人类提取信息最重要的方式之一。同时,图像是人类视觉感知最直观的途径之一。由于受传输过程、存储方式和人为因素等影响,现实生活中的图像通常会出现模糊不清或像素缺失等问题,这对图像进一步的处理与分析带来一定的难度。因此图像恢复技术的研究变得极其重要。图像修复技术是根据图像中的已知像素信息,按照特定的方式对缺失区域进行填补,以使修补后的痕迹不易被察觉。本文对经典的图像修复模型进行了分析,利用L0范数
极化合成孔径雷达(Polarimetric Synthetic Aperture Radar,PolSAR)通过接收地物不同极化组合的电磁波,获取比合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)更为丰富的地物散射信息,为PolSAR地物分类和PolSAR变化检测的发展带来新的机遇和挑战,被广泛的应用到城市规划、地质灾害检测以及军事目标打击等诸多领域。本文在总结现阶段Pol
植物在生长发育过程中会遇到各种复杂的非生物和生物逆境胁迫。干旱是影响世界农作物生长继而影响农作物产量的主要非生物逆境胁迫因子。植物在种子萌发期和幼苗期容易受到干旱胁迫。苗期干旱胁迫会影响作物后期的生长和发育,从而导致产量下降。因此,对苗期干旱胁迫进行评估具有重要意义。甘蓝型油菜是重要的经济油料作物之一,其已成为世界重要的农作物,是仅次于大豆和棕榈的第三大植物油原料,也是仅次于大豆和花生的第三大油料
纤维自动铺放技术作为碳纤维复合材料构件的先进制造方法,广泛应用于航空航天制造领域。随着纤维铺放构件形状的复杂化,以工业机器人为主体的自动铺放设备表现出更高的灵活性、高效性等优点被广泛开发应用,因此,建立纤维铺放过程中机器人安全稳定的柔顺控制策略至关重要。纤维铺放过程中既要保证纤维束能够准确地跟踪铺放轨迹,又要保证铺丝头对纤维层施加恒定的铺放压力。当前纤维铺放机器人控制方法主要采用单纯的位置控制,对
正常的植物生长和重要组织器官功能的生长需要氮、磷、钾等矿质营养素的度。据报道,有17种矿物元素对作物生长至关重要。在这些养分中,氮(N)、磷(P)和钾(K)作为化肥和作物生长发育的基本成分需要大量使用。植物已经对营养短缺产生了许多适应性生理和分子反应,对这些机制深入了解有助于植物育种和栽培。良好的肥料管理可以提高水稻产量,降低生产成本,且能够改善品质。氮(N)是一种必不可少的植物营养素,对作物的各
GaN基HEMT器件在高温、高压、高频大功率等应用领域已经取得了较大的成就,这都归功于GaN等III族氮化物材料优异的性能,这些性能包括:GaN材料禁带宽度大、电子饱和速度高、临界击穿场强高等以及较强的压电和自发极化效应产生的具有优越输运特性的二维电子气。研究人员在材料外延和器件结构设计、器件制备工艺做出了很多努力,期望材料和器件性能更加接近理论值,从而满足对器件性能日益增高的要求。其中,更高自发
集成电路的发展一直遵循摩尔定律快速前进,随着晶体管的数量不断增加,同时芯片的性能也在不断提高。目前集成电路的尺寸已经进入纳米级,传统MOSFET中短沟道效应和高频寄生效应等问题日益严重;同时由于MOSFET的亚阈值摆幅受到玻尔兹曼分布的限制,在室温下难以突破60 m V/dec的极限,工作电压VDD不能和器件尺寸等比例缩小,因此传统MOSFET电路功耗问题已经成为延续摩尔定律最大的挑战。为了克服M
学位
随着RISC-Ⅴ指令集的开源,芯片设计领域掀起了一股处理器设计的热潮,RISC-Ⅴ处理器被广泛的应用在嵌入式、物联网、便携式消费电子和人工智能等领域。随着处理器性能的不断提高,处理器的集成度、复杂度和功耗密度不断增加。功耗的飞速上涨不仅仅增加了芯片的设计和运行成本,同时还会影响设备的续航时间和电路的可靠性和稳定性。因此,低功耗设计已经成为了设计者必须重视的因素。如何在满足性能需求的前提下,降低系统