外交话语中的中国形象隐喻建构——以中美贸易争端为例

来源 :杭州电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wdongjiang
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
国家形象是国家软实力的重要组成部分之一,可以体现一个国家的综合实力和影响力。因此,国家形象的塑造深受各国政府的重视。目前,随着中国国际影响力的不断提升,中国形象成为世界关注的焦点之一。尽管中国形象的研究已成为国内外学者的研究热点,但结合概念隐喻理论和评价理论态度系统,并形成认知话语分析框架,从认知和话语两个维度来研究外交话语中自塑中国形象的尝试尚不多见。本研究试图回答如下问题:(1)“中美贸易争端”的外交话语中有哪些概念隐喻?(2)概念隐喻框架下,外交部发言人如何运用态度资源来建构中国形象?研究设计如下:从中国外交部网站上选取从2018年3月至2020年1月的209次外交部发言人关于“中美贸易争端”发言为研究语料,基于概念隐喻理论和评价理论态度系统建构认识话语分析框架,采用定量分析和定性分析相结合的研究方法,首先从认知层面,通过MIP隐喻识别程序,确定并统计语料中的概念隐喻,再阐释这些隐喻的内涵。然后在已经识别的隐喻框架下,从话语层面,运用评价理论态度系统,解读外交部发言人的人际态度和评价立场,以及由此构建的中国国家形象。研究发现:(1)在有关中美贸易争端的外交话语中,存在五个主要概念隐喻,即“贸易是战争”、“发展是旅行”、“协商是奏乐”、“经济是人体”和“市场是容器”;(2)外交部发言人在以上五个概念隐喻中,分别采用不同态度资源来构建相对应的中国形象:在“贸易是战争”隐喻中,采用判断资源构建促谈应战的中国形象;在“发展是旅行”、“经济是人体”、“市场是容器”隐喻中,均采用判断和鉴赏资源依次构建顺应潮流、健康成长,不断开放三种中国形象;在“协商是奏乐”隐喻中,采用判断和情感资源构建兼听则明的中国形象。本研究拓宽了概念隐喻理论和态度系统的应用范围,丰富了语言学视角下的外交话语研究,揭示了外交部发言人在构建中国形象时的概念隐喻和态度资源,有助于读者加深对中国形象建构过程的理解,也为外交人士构建中国形象提供有益的参考。
其他文献
本论文主要研究了拓扑核壳圆柱和偏心拓扑纳米颗粒的光散射特性。本论文基于对Mie理论的扩展和有限元法,从而理论研究了拓扑核壳圆柱的远场散射和近场能流分布,并且通过构建偏心几何结构和基于多级展开理论,本论文研究讨论了偏心拓扑圆柱和偏心拓扑球的远场散射。主要内容如下:1.拓扑核壳柱颗粒在Fano共振附近的光散射特性拓扑磁电效应(TME)是拓扑纳米颗粒在散射中的特殊响应。这种效应能使电磁场相互影响,从而能
学位
在高中历史课堂教学中,教学过渡主要涉及单元与单元之间、课与课之间、子目之间、环节之间等过渡类型,课堂教学过渡是一节课中有效连贯前后的关键。课堂教学过渡做得好,可以让一节普通的高中历史课变得更加出彩——思路清晰、逻辑严密、层次分明,学生在教师的引导下会主动思考,成为历史课堂的知识探索者。在新一轮课改和推行新版历史教材的背景下,如何把教科书中简要的历史内容在一节课有限的时间内讲清楚,提升课堂教学效率,
学位
钙钛矿太阳能电池因其低廉的原材料价格,简易的制备流程和不断提升的功率转换效率引起了世界各地研究者的广泛关注。然而钙钛矿太阳能电池的器件稳定性问题严重阻碍了其商业化发展的进程。影响器件稳定性的因素有很多,比如光照、温度和湿度等,其中湿度的影响最不容忽视。因为钙钛矿的原始组分中含有吸湿性极强的胺盐,这会导致钙钛矿薄膜在潮湿环境中极易吸附水分子形成特定的水合物,从而造成薄膜的不可逆降解,所以当务之急是寻
学位
尘埃等离子体,也称为复杂等离子体,是指等离子体与尘埃颗粒共同形成的物理体系。在典型的实验条件下,这些尘埃颗粒在等离子体中是带电的,因此悬浮在等离子体鞘层中而形成准二维单层尘埃悬浮,颗粒间通过Yukawa排斥势而相互作用。当外加扰动较低时,这些尘埃颗粒可自组织成六角对称的三角晶格。然而当扰动足够强时,此三角晶格也能熔化变成类似液体的颗粒排布。在实验中,可利用高速相机直接记录尘埃颗粒详尽的运动。因此,
学位
近年来随着量子霍尔效应的发现,拓扑物理学飞速发展。拓扑概念的引入为物理研究提供了一个全新的平台,拓扑物态在凝聚态系统的中取得很多成就。因此受凝聚态物理学进展的推动,最近在光学、声学和机械系统中出现大量对于拓扑态的研究。拓扑光子学因其灵活的结构设计和能量传输方面的巨大潜力,为实现奇异的拓扑模型和探索开发拓扑效应提供了全新的方式。光子晶体是一种由不同折射率的介质呈周期性排列而构成的人工超材料,当光波在
学位
近年来,随着纳米技术的飞速发展,各类性能优异的纳米材料在癌症治疗中展示了巨大的潜力。为了将纳米材料安全有效地输送到肿瘤细胞中,仅仅依靠纳米材料自身的增强渗透和滞留效应是不够的,还需要对纳米材料的物理化学性质进行进一步地优化设计。之前的研究结果表明,纳米粒子的大小、形状及表面修饰配体的带电性、亲疏水性和特异性都会对细胞的摄取行为有着显著影响。需要指出的是,将配体嫁接到纳米粒子表面有多种方式(如共价相
学位
金属微结构由于支持表面等离激元(Surface plasmon polaritons,简称SPPs),可以在亚波长尺度上实现对光场局域和操控,是光学领域的前沿研究热点,其光物理是非线性光学、高性能检测等应用的核心基础。然后,由于金属存在不可避免的损耗,局域表面等离激元共振导致的场增强效应被大大减弱,影响以此微结构为基础的高性能光子器件的研发。本论文主要研究和讨论孤立亚波长尺度金属微结构中的局域态,
学位
近年来,双曲型超材料(HMMs)以其优异的光学特性,为操纵光的传输和辐射等行为提供了一个有效的平台,揭示了光与物质相互作用的新机制,是波动光学和纳米光子学的前沿课题之一。特别是,双曲超构材料具有色散关系由封闭曲线向开放双曲线的拓扑转变特性,可大大增强局部光子态密度,为量子纳米光子学的发展展现了广阔的前景。然而,现有基于双曲超构材料的局部光子态密度、光辐射操控研究主要针对三维的体材料,尺寸大、损耗大
学位
优先保护防卫权以惩恶扬善是我国刑事立法长久以来欲在正当防卫制度实践中实现的社会效果,但这一价值导向并不与正当防卫之侵害预期的适用情况相契合。全景式对涉侵害预期的刑事裁判开展质性研究后,发现案件一旦涉及事先准备工具,被认定无罪的概率不足1/10,控制相当严格。究其根源,是实践的司法障碍叠加理论的供应不足使然。对侵害预期的误判总体上可被归结为两大核心议题:一是大量地否定侵害预期人的主观正当性,二是人为
期刊
人工智能和物联网(IOT)技术的快速发展,对硬件设备的性能提出了更高的要求,小型化、集成化、柔性化和低功耗化是电子元件的发展趋势。在微波射频领域,铁磁共振(FMR)可调谐对微波器件的实际应用具有重要意义。传统的调谐方式一般采用电流线圈,通过改变线圈的匝数和电流的大小来控制磁场的强弱。或者直接使用永磁体,通过改变永磁体的体积来调节磁场的强弱。这两种传统的方法均可有效的调谐材料的铁磁共振,被广泛的应用
学位