融媒体时代新闻采编技巧探析

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融媒体时代深刻改变着媒体形态,基于融合的视角推动传统媒体之间的优势互补,并逐步演变为一种全新的信息传播媒介.在融媒体时代的要求下,新闻采编在迎来机遇的同时也面临着挑战,如何在全新的融媒体时代寻求突破,已然成为新闻采编的重要课题.据此,在新闻采编的实践过程中,不仅需要适配融媒体时代的发展目标,更应围绕新闻采编的要求加以转变,提炼更丰富采编技巧,用以缓解新闻采编人员的“能力危机”,切实推动传统媒体的有机融合,打造更具时代特征和更加稳固的融媒体结构.
其他文献
融媒体时代的发展,使得传统的舆论生态环境与媒体格局被打破.短视频的制作成为了展现人民群众舆论观点的重要方式,在传播思维、传播内容等各方面都对传统的时政类新闻带来了极大的影响.本文结合全新的时代要求,针对时政类新闻短视频的传播特点进行了分析总结,再从先进技术运用、专业性、UGC共同发展三方面提出了时政类新闻短视频的发展策略,旨在帮助时政新闻“硬起来”“活起来”.
近年来,输电线路绝缘子自爆故障率愈来愈高,给电力系统的正常运行带来了严重威胁.以无人机拍摄到简单背景下的自爆绝缘子图像为研究目标,采用新型Canny边缘检测算法、Radon直线检测算法、图像旋转算法、垂直投影算法来识别绝缘子自爆缺陷.针对传统Canny边缘检测算法存在的图像滤波效果较差、不能自适应调整高斯函数方差等问题,采用自适应平滑滤波取代高斯滤波.利用Matlab R2020 a进行仿真实验,结果表明,改进后的图像峰值信噪比平均值比改进前增加了1.8 dB,实现了对传统Canny边缘检测算法在图像抗噪
加拿大传播学者伊尼斯认为新媒介必然催生新生态.全媒体时代下,许多新兴媒介产品风起云涌,Vlog、H5等媒介产品的出现,丰富了时政新闻报道方式之余,更是衍生了新的传媒生态.传统电视台不再具有垄断信息的地位,时政新闻主持人需要全方位打造自己的媒介形象,从而反向赋能其所属的媒介组织.
期刊
纳米催化在现代化学工业中起着至关重要的作用.当前社会的高速发展,促使人们在不同领域探索新型纳米催化剂引导技术革命以解决日益严峻的能源及环境危机.要实现在原子水平上精确调控并对催化剂结构进行设计以开发高效的纳米催化剂,必须深入了解其中的基本物理化学理论,如活性中心的配位结构以及催化剂与吸附质之间的作用规律等.然而,受当前表征技术和理论化学及合成方法学的限制,从复杂的纳米催化体系中剥离出真正的活性位并对其进行精确定向合成还面临极大的挑战.本文总结了影响纳米催化的因素,并重点阐述了开发电催化和光催化及热催化纳米
全媒体时代,媒体深度融合是发展大势,新旧媒体之间全面互动互补互融,突出表现为动静结合、深浅互补、全时在线,对促进整个媒体行业的创新发展大有裨益.本文以全媒体时代为切入点,结合传统媒体和新媒体的融合现状,分析了优势融合不突出、体制机制不健全、团队使命感不强的融合发展问题,重点从发挥融合优势,多措并举渗透融合;建立健全机制,规范二者融合规则;优化团队建设,提供人才智力支持三个层面探讨了深度融合策略,以期指导实践.
媒体融合是信息时代的重要趋势,即借助信息技术优势丰富媒体渠道,实现不同媒体渠道的创新融合.在全新的媒体形态下,新闻采编工作也将迎来全新的机遇与挑战,与以往的不同之处在于,媒体融合打破了原有的单一媒介传统形式,而是更加突出以用户为中心的媒体理念,加强各个媒体的有机融合,逐步实现动态化转变,为新闻媒体行业发展提供了极大便利.那么,在媒体融合理念的引领下,新闻采编工作必然需要认清其产生的影响,制定适应时代发展的新闻采编策略,以实现新闻媒体水平的提升,实现媒体融合下的跨越式发展.
由于耦合网络能够更加准确地刻画真实的交通系统,学者们对其中的交通拥堵问题进行了广泛而深入的分析和探索.为了提高耦合交通网络的通行能力,研究其结构对交通动力学特性的影响,提出了两种网络耦合机制:选择度大节点进行耦合和选择度小节点进行耦合.研究结果表明,选择度小节点进行耦合,其网络通行能力最大.
互联网技术深入发展推动了社交媒体的出现与繁荣.舆论传播入口从“固态化”演变为“液态化”,推动民间舆论场日趋中心化.在社交媒体时代,官方媒体的舆论影响力正在被社交媒体所影响,舆论话语权正在被社交媒体分流.迫切需要官方主流媒体改变信息传播的表达方式,做大做强主流舆论,全面提升主流舆论的影响力,从而重塑社会主流价值.在实践过程中,要不断地推动官方媒体民间化、社交媒体主流化,进一步促进主流舆论民间化,民间舆论主流化,共同重构一个民主、开放、有序的新型舆论空间.
稳定氘同位素因其安全、易控制、廉价易得等优势而被广泛应用于探究有机反应机理和揭示药物及其代谢物的吸收、分布、代谢和排泄过程.此外,氘标记药物也被称为重氢药、重药,即把药物分子上处于代谢位点的一个或多个碳氢键(C-H)用碳氘键(C-D)替代获得的新药,以延长药物代谢周期、减少进入血液前的代谢、减少有毒代谢物产生,从而降低给药剂量、提高安全性以及获得更佳的疗效.2017年4月,第一例氘代新药,氘代四苯喹嗪(海外商品名Austedo,国内商品名:安泰坦)被美国食品药品监督管理局批准,氘代新药市场被彻底激活.临床
含亚胺氮杂芳烃(如吡啶、喹啉等)是一大类结构多样的芳香杂环,广泛存在于生物活性分子、天然产物、药物、催化剂、配体及功能材料等分子结构中.因此,发展氮杂芳烃衍生物合成方法学一直备受化学家的关注.其中,利用氮杂芳烃缺电子性质直接驱动氮杂芳烃底物参与化学转换一直是这一领域的研究重点.近年来,为了克服氮杂芳烃拉电子能力较羰基弱所造成的底物活性低,从而实现温和条件下的广泛化学转换,化学家利用自由基的高反应活性,发展了基于可见光驱动光氧化还原催化策略的系列高效反应类型.其中,通过建立光氧化还原与手性氢键协同催化平台发