从会话结构看《鲁豫有约》的访谈特点

来源 :青春岁月 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ashdkja51321
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
会话是最普通的日常现象。电视访谈节目是一种典型的会话形式,其会话特点具有很高的研究价值。本文以著名的电视访谈节目《鲁豫有约》为语例,从话轮转换、相应过渡区域、重复性话语、反馈语支持等四个方面分析会话的局部结构;并从会话的开端和会话的结尾分别探讨会话的整体结构。本文的研究揭示了貌似杂乱无章的会话现象背后所隐藏的会话技巧和规则。通过分析,以期能对大家的日常会话有一定的理论指导作用,以便在实践中获得更好的交际效果。 Conversation is the most common everyday phenomenon. TV talk shows are a typical form of conversations and their conversational features have high research value. This article analyzes the local structure of the conversation from four aspects: the turn-taking, the corresponding transitional region, the repetitive discourse and the feedback support from the famous TV talk show Luyu Youyou. From the beginning and the conversation of the conversation The end of the discussion of the overall structure of the conversation. The research in this article reveals the conversation skills and rules hidden behind the seemingly disorganized conversational phenomena. Through the analysis, I hope to have some theoretical guidance for everybody’s daily conversation in order to get better communicative effect in practice.
其他文献
2017年6月9日,是第十个国际档案日.今年的国际档案日主题为“档案一我们共同的记忆”,6月9日我省各市(州)、县(区)档案局以不同的方式开展了主题宣传活动.rn省档案 局石云天:
期刊
一、加强领导干部廉洁从政道德规范建设的重要性和紧迫性加强领导干部廉洁从政道德规范建设,是坚持党的性质和宗旨的内在要求。党的性质和宗旨决定了领导干部从政道德的核心是
化学修饰电极(CMEs)具有检测速度快、灵敏度高、选择性好、费用低廉等优点,近年来发展非常迅速,已经成为电化学和电分析化学研究领域的研究热点之一。新型的二维碳纳米材料石墨烯,因其特殊的结构和优异的物理化学性能,在纳米材料科学领域受到人们的广泛关注。本论文基于石墨烯纳米复合材料良好的导电性、大的比表面积、高的催化活性以及强的生物兼容性制备了三种高灵敏度、高择性好和高稳定性的化学修饰电极,研究了环境激
网络为信息的获取提供极大地便利,但是当我们在享受网络传播带来便利的同时,也给原有的知识产权保护体系带来了挑战。随着近些年,人们对于知识产权愈加重视。网络版权保护应
阅读下面的文字,根据要求作文。有一个人白手起家,成了富翁,他为人慷慨,热心于慈善事业。一天,他了解到有三个贫困家庭,生活难以为继。他同情这几个家庭的处境,决定向他们提
清代是我国古代邸报发展的辉煌时期。由于清代邸报的经营管理是“提塘”与民间报房共同参与,在邸报的出版发行上,政府与民间双管齐下,因此,清代邸报的版本存在较为复杂的状况
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
我国当下大部分太阳能热水器存在的出水温度不稳定的问题,这就在很大程度上造成了水资源的浪费,针对这一问题,本文就单片机的太阳能热水器出水恒温控制系统进行了具体研究,希
目前,科学技术正在不断地发展,电气工程方面也在不断进步,自动化技术正在不断加强,机器人设计逐渐进入人们的生活,将电气工程的自动化技术应用于机器人设计中,从而使机器人更
随着社会经济的快速发展,能源和环境危机已经成为全球性的问题,为了解决这些问题,许多国家已经开始寻找和开发环保高效的新型光敏化材料。自从1972年Fujishima和Honda首次用二氧化钛分解水制氢以来,光催化在能源的再生和环境的纯化方面已被广泛的运用。现如今,已有多种光敏化材料被运用到染料的降解和氢能源的产生,然而,这些半导体材料由于光能的捕获差(如:TiO_2),光生载流子的复合快(如:CdS