位置媒体、城市空间的再生产与国家认同研究

来源 :北京交通大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:starylove
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
本文以城市传播视角为背景,选取天安门广场作为切入点,主要研究参与了基于天安门广场的公共社会互动的新媒体使用者,在社会化媒体平台中所展开的公共书写活动所构建的空间生产与国家认同之间的关系。新媒体使用者的社交媒体内容生产与公共空间生产实践是一体两面的过程,对空间生产、政治认同的分析藉由微观具身认知理论、视觉语法理论和身份认同理论等展开。本研究实时抓取了2019年1月-12月的天安门广场地点微博数据,通过构造周的抽样方法建构了2周数据作为样本,剔除掉无效的微博内容后,样本共计1155条,其中包含图片的微博有1008条,包含视频的微博147条。研究发现,天安门广场这一实体空间的生产主要由政府/国家进行,在官方的主导和作用下,改建后的天安门广场,经过政府的空间实践,天安门广场这一空间打破了原有的封建格局,成为新中国的政治中心,以及培育爱国思想和传播社会主义的政治空间。当社会个体以赛博人的身份在天安门广场空间进行亲身体验时,作为不同行动者的个体使用LBSN对这一空间进行视觉建构的过程中,线上天安门广场的视觉空间意义被扩大同时衍生出多个空间,即政治空间、公共休闲空间、身体空间和消费空间。同时,个体书写的天安门空间文化意义包含两个层面:个体的独白式书写和国家认同式书写。个体独白式的书写以个体的心情、旅游行为和人生感悟等为主,而在国家认同式书写当中,个体倾注了强烈的个人情感和国家认同。为考察独白式书写的的生产动因,本文对30名微博用户进行了深度访谈。通过访谈发现,独白式书写的背后也隐含着对天安门这一地点的国家认知、国家依恋和身份认同。他们认为天安门广场是先辈流血牺牲的历史象征。亲身性能够引发他们强烈的国家依恋感,这种积极的感情以骄傲、激动和自豪等为主要基调。此外,天安门广场也强烈地召唤出了他们的民族身份感,即“为自己是一名中国人而骄傲”。受访者也表示,也正是由于亲身性引起的激动情感促使他们记录下地点的景观。抽象的情感借助地点服务媒体依附在那些符号资源上,那些碎片化的符号资源,构成常态化的地点媒体内容。日常的摄影成为国家景观中的一部分,当代年轻群体通过对私人空间和公共空间的凝视,两者界限开始模糊,他们再现了日常生活中的凝视,他们在位置媒体中所生产的图文及视觉景观转化为理想的国家认同叙事。整体来看,微博用户是传统政治空间的线上书写者和创新者,同时也建构了以普通个体为主的日常生活实践,他们身在现场并在认同的凝视的作用机制下利用手机进行着临场发挥式的空间书写。在与这一国家空间和政治空间的互动过程中,这种关于天安门广场空间的亲身实践书写遵循和采纳了国家制度化进程所构建的框架,他们在这一地点的实践行为和公共书写充斥着“生活的诗意”。
其他文献
CO2是主要的温室气体之一,如何循环利用CO2是近年来广泛关注的热点话题。利用太阳能和半导体催化剂,通过光催化过程将CO2和H2O分子转化为烃类燃料的技术引起了研究者广泛的兴
搅拌混合在结晶过程中起着重要作用,主要表现在促进流体或固液两相的均匀混合,以功率、混合时间及颗粒相浓度分布均匀度为衡量指标。不同的搅拌桨型所能引起的流场特性是不一
中亚地区油气资源丰富,预计远期我国与中亚各国协议供气量将达到1200×10~8Nm~3/a以上,因此,中亚进口天然气的供应安全对保障我国能源供应的重要性不言而喻。本文采用TGNET软
氧化镍(NiO)是一种具有面心立方结构的P型半导体材料,具有良好的催化活性,电化学反应活性,热敏、气敏特性和电致变色等性能,在很多领域都拥有着巨大的应用潜力,是近年来的热
地震作用以大应变,超低周为特点,钢结构建筑在地震荷载作用下的变形要大于屈服应变,所以此种情况下钢结构构件或节点极易发生断裂破坏。近年来,很多学者对钢结构的断裂机理进行深入研究,从传统的断裂力学到基于微观断裂机制的局部断裂理论提出不同适用范围的微观断裂模型,但很多模型只适用于单一的应力状态或加载条件,并不适用于地震荷载下的钢结构断裂预测。SWDM模型适用于工程中常见的断裂高应力三轴度范围,并且引入L
油田常用的部分水解聚丙烯酰胺对温度和矿化度十分敏感,不能很好的运用在高温高盐油藏中,疏水缔合聚合物作为一种耐温耐盐抗剪切的新型聚合物,具有理想的高效增粘性,对温度和
本文用从头计算方法(ab initio)和含时密度泛函方法(TD-DFT)分别对锇、钌、铁的多种配合物的结构和光谱性质进行理论研究:分别用二阶微扰方法(MP2)和单组态相互作用方法(CIS)
旋风分离器是气固分离设备,在石油化工、金属冶炼、粉体工程、燃煤发电和环境保护等诸多行业中被广泛使用。在使用过程中,颗粒会对旋风分离器器壁造成严重的冲蚀磨损,将导致
1,5-戊二胺具有重要的工业应用价值,可用于合成药物,螯合剂,添加剂等等,其中最重要的应用就是合成聚酰胺(尼龙)。聚酰胺在全球具有巨大的市场,年消耗量约为660万吨。由1,5-戊二胺合成的生物基尼龙PA56性能优越,可以替代传统尼龙,缓解因传统尼龙生产而带来的环境污染、资源枯竭等诸多问题。生物法在1,5-戊二胺生产中具有重要的地位,其中赖氨酸脱羧酶是生物法合成1,5-戊二胺的关键酶。但是,赖氨酸脱
近年来,对于低温凝聚体系的输运性质的研究成为了凝聚态物理学领域的一大热门。其中,对于超冷费米原子气体的输运性质和热力学性质的研究更是引起了广泛的兴趣。这是因为超冷