14、图像基质:形式、物质与数字时代的视觉表达

图像基质:形式、物质与数字时代的视觉表达

1. 图像基质的转变及其影响

在分析视觉化呈现时,图像基质的转变是一个关键现象。从绘画或卤化银基质向数字媒介的转变,意味着图像可以通过算法进行操作。这是因为数字编码将图像分解为可独立操作的元素,实现了图像元素的离散化。这种离散化使得图像与其他已转换为数字代码的图像具有了可比性,从根本上改变了图像的构成。

在视觉符号学中,图像基质问题是一个较新的研究领域。同时,艺术史和视觉研究等领域也通过区分“图像”和“图片”来探讨这一问题。从符号学角度看,视觉研究中的“图像”通常属于表达形式的范畴,而“图片”则与表达实质相关,这一概念在以往的符号学研究中常被忽视。

2. 形式与实质:基于建立技术的视角

2.1 符号学中的语言平面

根据经典的符号学模式,意义的传达通过表达平面和内容平面这两种不同形式实现。在视觉符号学中,让 - 马里·弗洛什(Jean - Marie Floch)将形式描述为“平面中不变且纯粹的关系组织,它连接着感性或概念性的物质,从而产生意义”。

弗洛什的表格为理解表达形式与实质、内容形式与实质的架构提供了很好的起点。其中,内容实质涉及各文化所重视的“特权形象世界”,而内容形式则包括“叙事类型、语法结构”以及话语类型。

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平面 形式 实质
表达平面 图像的形式表达受差异化力量、光影增减、色彩强度等影响
跟网型逆变器小干扰稳定性分析控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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