看见声音——声音可视化研究 论文
看见声音——声音可视化研究 论文

看见声音——声音可视化研究摘要本文是针对声音视觉化表达的研巧。
耳朵接受信息的范围比眼睛要宽广,声音又是我们生活中熟悉的事务。
通过阐述声音的基本概念与日常生活中的作用、科学和艺术领域对于声音与视觉关系的探索,队及列举声音视觉化呈现的应用,旨在寻找声音可视化的呈现方式与途径,让它艺术更好地为人类服务。
文章第一部分为绪论部分,对课题研究背景以及研究目的与意义进行概述;第二部分对声音可视化的相关概念进行了界定;第三部分对声音可视化的必要条件进行分析,为声音可视化奠定的基础;最后一部分通过实验设计,探寻声音可视化的方法,并对其应用进行了研究。
总的来说,整篇文章有理有据,提出了声音视觉呈现的方法及其应用领域,具有一定的实践意义。
关键词:声音;可视化;必要条件AbstractThis article is in view of the sound research practice of visual expression.Ears to accept the scope of information than the eyes very wide, voice is familiar with the transaction in our life.Through expounding the basic concept of sound and the role of daily life, science and art to explore about the relation between sound and visual, team and enumerated the application of sound visualization rendering, aims to find voice visual presentation and the way, make it art serve humans better.The article in the first part is the introduction part, the research background and research purpose and meaning are summarized;The second part define the concept of sound visualization;The third part analyze the necessary for sound visualization, laying the foundation for sound visualization;Last part of the design, through the experiment in the search for a sound visualization method, and its application were studied.Justified in general, the whole article, and puts forward the voice of the visual rendering method and its application field, has a certain practical significance.Key words:V oice;Visualization;A necessary condition for1绪论 (4)1.1研究背景 (4)1.2研究的目的与意义 (4)2相关概念解析 (5)2.1声音的概念 (5)2.2声音可视化的定义 (5)3声音可视化的必要条件 (6)3.1可视化图形的层次化 (6)3.2可视化图形的结构化 (7)3.3图形的轨迹方向 (8)4声音可视化呈现的应用 (8)4.1基于科学实验的声音视觉化探索——Cymatics (9)4.2 艺术设计领域的探索实例 (11)5 结论 (13)参考文献 (14)致谢 (15)1.1研究背景声音是神秘而又神奇的,在我们的常理认知中,宇宙是绒默的,是无比寂静的,因为在科学常理上声音如需传播必要介质,宇宙里确实无法听见通常认知上的声音,真空只是一个空虚的零,甚至连声音都可能是空虚的,我们无法断定声音真的存在。
看得见的声音小实验作文

看得见的声音小实验作文英文回答:The visible sound experiment is a fascinating way to explore the relationship between sound and visual perception. In this experiment, different frequencies of sound are played, and the corresponding visual patterns are created using a technique called cymatics. Cymatics is the study of visible sound and how sound vibrations can create geometric patterns.For example, when a low-frequency sound is played, such as a deep bass note, the visual pattern created may be a simple, slow-moving wave. On the other hand, when a high-frequency sound is played, like a high-pitched whistle, the visual pattern may be more intricate and fast-moving.This experiment demonstrates how our senses are interconnected and how we can perceive sound not only through our ears but also through our eyes. It isfascinating to see how sound waves can create visible patterns and how our brain interprets these patterns as sound.中文回答:可见声音实验是一种探索声音和视觉感知之间关系的迷人方式。
声音可视化技术研究及应用

声音可视化技术研究及应用声音可视化技术是一种将声音转化为可视化图形的技术。
它通过将声音信号转换为图像或动画,使得我们可以直观地观察和理解声音的特征和变化。
声音可视化技术在多个领域有着广泛的应用,包括音乐、语音分析、声学研究等。
1.声音信号转换:声音可视化技术需要将声音信号转化为图像或动画。
这不仅需要对声音信号进行数字化处理,还需要选择合适的转换算法。
常用的声音信号转换方法包括傅里叶变换、小波变换等。
2.图像生成:声音信号转换为图像后,需要将其转化为可视化的图形。
这需要选择合适的图像生成算法,以及对转换后的图像进行进一步处理和优化。
常见的图像生成方法包括频谱分析、频谱瀑布图、声波图等。
3.动画生成:除了生成静态图像,声音可视化技术还可以生成动画。
通过将声音信号转化为动画,我们可以更加直观地观察声音的变化和特征。
动画生成涉及到对声音信号进行时间序列分析,以及选择动画生成算法。
在音乐领域,声音可视化技术可以将音乐转化为图像或动画,使得我们可以更好地理解和欣赏音乐。
通过观察声音的频谱和波形,我们可以直观地了解音乐的结构、节奏和情感表达。
在语音分析领域,声音可视化技术可以帮助我们更好地理解语音信号的特征和变化。
通过观察语音波形和频谱,我们可以判断语音的情绪、语速和音调等信息。
声音可视化技术在语音识别、情感识别等领域有着广泛的应用。
在声学研究领域,声音可视化技术可以帮助研究人员更好地观察和分析声音的传播和变化规律。
通过观察声音在空间中的分布和波动,我们可以了解声波的传播特性以及与环境的相互作用。
除了上述领域,声音可视化技术还有很多其他的应用。
例如,在虚拟现实和增强现实领域,声音可视化技术可以帮助创造更加沉浸式的音频体验;在教育领域,声音可视化技术可以帮助学生更好地理解和学习声音的特性和变化规律。
总之,声音可视化技术是一种将声音转换为可视化图形的技术。
它通过将声音信号转化为图像或动画,使得我们可以更加直观地观察和理解声音的特征和变化。
研究声音可视化技术的意义和价值

研究声音可视化技术的意义和价值下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!声音可视化技术是一种将声音转化为可视形式的技术,通过图像、动画或其他视觉元素展示声音的频率、强度、节奏等特征。
看见声音的形状实验原理

看见声音的形状实验原理声音,在我们的认知里,是无形无色的。
它就像一个调皮的小精灵,我们能听到它,却摸不着也看不到。
但有一个特别的实验,却能让我们“看见声音的形状”,这可就像魔法一样神奇呢。
这个实验得从声音的本质说起。
声音其实是一种波,就像往平静的湖水里扔一颗小石子,会泛起一圈一圈的涟漪。
声音在空气中传播的时候,也是这样的波动形式。
不过这波可比湖水的涟漪复杂多啦,它有频率、有振幅。
频率就是这波震动的快慢,振幅呢,就像是波峰和波谷之间的高度差。
那怎么把这种看不见的波变成看得见的形状呢?这里就用到了一些巧妙的材料和装置。
比如说有一种叫“克拉尼图形”的东西。
想象一下,我们有一块薄金属板,把它固定好,然后在它的边缘用小提琴弓之类的东西去摩擦。
这时候,声音就产生了,而金属板就像是被声音施了魔法一样。
金属板上会出现一些非常有规律的图案,就像是声音在金属板上画出了自己的形状。
这是因为声音的振动在金属板上产生了共振现象。
就好比一群人一起走路,如果大家的步伐频率都差不多,那这个队伍就会走得很整齐。
声音的频率和金属板本身的一些固有频率一致的时候,就会让金属板上某些部分振动得特别厉害,某些部分振动得很微弱,这样就形成了那些图案。
还有一个好玩的实验,是利用沙子和鼓膜来“看见声音”。
有一个像鼓一样的装置,上面紧绷着一层鼓膜。
在鼓膜上撒上细沙。
当我们在旁边播放不同频率的声音时,这鼓膜就会随着声音振动起来。
那沙子呢,就像是听话的小兵,随着鼓膜的振动开始跳动、聚集。
最后会形成不同的形状。
这就像是声音用沙子作为画笔,在鼓膜这个画布上画画。
低频率的声音可能会让沙子形成比较松散、大块的形状,高频率的声音也许就会让沙子形成很细密、复杂的形状。
这是因为不同频率的声音引起的鼓膜振动方式不一样。
低频率的声音让鼓膜振动得比较缓慢、幅度大,沙子就容易聚成大块;高频率声音使鼓膜快速地小幅度振动,沙子就会分散得更细致。
在生活中也有类似的现象。
我记得有一次去参观一个老房子,那房子的窗户玻璃有点松。
看见声音实验作文

看见声音实验作文
今天,我们做了一个超级好玩的实验,叫做“看见声音”!我一听就觉得好神奇啊,声音怎么看得见呢?就像是魔法一样!
老师拿来了好多东西,有音箱、镜子,还有一个叫做“示波器”的奇怪盒子。
老师说:“我们今天要做的,就是让声音变得‘看得见’!”我们大家都瞪大了眼睛,好像这样就能更清楚地看到声音一样。
实验开始了,老师先把音箱放在桌子上,然后打开了一个音乐播放器,放了一首欢快的儿歌。
音乐响起的时候,我们都跟着节奏摇头晃脑,好不开心!但是,我们还是没看见声音啊,这是怎么回事呢?
老师笑了笑,指了指旁边的示波器,说:“看这里!”我们都凑了过去,只见示波器的屏幕上出现了一些奇怪的图形,像是在跳舞一样。
老师解释说:“这些图形,就是声音的‘样子’!它们叫做波形,每一个波形都代表着音乐中的一个音符。
”
我们听了都惊呆了,原来声音真的有“样子”啊!我们围着示波器,看着那些波形随着音乐的节奏跳跃、变化,好像真的能看见声音在跳舞一样。
“哇,好神奇啊!”我忍不住大声喊道。
小明也兴奋地跳了起来,说:“我好像能听到屏幕上的声音!”我们大家都笑了起来,觉得这个实验真是太有趣了。
接着,老师又让我们用镜子来“捕捉”声音。
他把镜子放在音箱前面,然后让我们观察镜子里的反射。
我们发现,当音乐响起的时候,镜子里的光也在微微颤动,就像是被声音震动了一样。
我们惊讶地发现,原来声音不仅能被“看见”,还能被“触摸”到呢!
通过这个实验,我们学到了很多有趣的知识。
原来,声音并不是无形的,它有自己的形状和力量。
我们可以用科学的方法去“看见”它、“感受”它,甚至和它一起玩耍!这真是一次难忘的经历啊!。
看见声音

看见声音作者:李天程来源:《设计》2018年第02期摘要:随着媒体技术的发展,音乐作为听觉艺术的表现形式,在不断得到普及走入人们日常生活的同时,也与其他学科产生了互动与交叉。
本文通过调查了解音乐与视觉艺术相结合的作品与案例,对音乐的视觉符号进行了分类与分析,试图发现其内在的演变线索与逻辑。
关键词:音乐视觉符号可视化中图分类号:J05 文献标识码:A文章编号:1003-0069(2018)01-0118-02引言叔本华曾经说过“世界在音乐中得到了完整的再现和表达。
他是各种艺术中的第一位的,帝王式的艺术,能够成为音乐那样,则是一切艺术的目的”。
虽然对其中的含义并不完全赞同,但是毋庸置疑,音乐在艺术中具有着举足轻重的位置。
随着多媒体与互联网的发展,音乐越来越多地存在于人们的生活中,音乐已经不仅仅是过去单纯的听觉上的享受,结合视觉的视听双重体验愈发成为新的发展趋势,因此对于音乐与视觉的结合有了更多的需求。
音乐的视觉符号则成为了这其中不可或缺的重要元素,因此,准确地把握和了解音乐中视觉符号的运用,成为了当下对音乐艺术进行新型诠释所必不可少的过程。
音乐的视觉符号可以从不同角度去分析,依照现有的音乐视觉符号案例,可大致分为三类:具象事物中的图形元素、抽象图形元素以及联觉反映。
一、具象事物中的图形元素所谓具象事物中的图形元素,就是指在自然和生活中的具体物象进行的一种视觉上模仿的图形,这种图形是从与音乐相关的具象事物中进行了抽象提取而来的。
其中以乐器的图形元素最具有代表性,如小提琴琴头,钢琴琴键,吉他琴弦等乐器中具有视觉特色的部分。
这类视觉符号通常是对音乐起到一种整体的表述作用,给人所传达的信息便是音乐本身,或是某个所代表的乐器元素,如音乐会海报中所出现的乐器元素,就是以最直观的乐器元素来传递音乐会的内容。
比如斯洛文尼亚某个爵士音乐节的海报(如图1)中,出现了钢琴琴键的元素,而这一元素并不是直接将钢琴的琴键摆放出来,而是利用了黑白人种的手指来同构钢琴的黑白琴键,在构成钢琴的同时,也传递出了从黑人到白人间的爵士乐文化。
看见声音实验的作文三年级下册

看见声音实验的作文三年级下册
哇塞,今天老师带我们做了一个超级有趣的实验,叫看见声音实验!你们肯定觉得很奇怪吧,声音怎么能看见呢?嘿嘿,那就跟着我一起来看看吧!
上课铃一响,老师就笑眯眯地走进教室,手里拿着一些奇怪的东西,有鼓、米粒、保鲜膜什么的。
我们都好奇地盯着老师,不知道她要干什么。
老师说:“同学们,今天我们来做一个神奇的实验,能让我们看见声音哦!”“啊?”我们都瞪大了眼睛,觉得太不可思议了。
老师先把保鲜膜紧紧地绷在鼓上,然后撒上一些米粒。
接着,老师拿起鼓槌,轻轻地敲了敲鼓。
哇,神奇的事情发生了!米粒在保鲜膜上跳了起来,就好像在跳舞一样!我们都兴奋地叫了起来:“哇,太好玩啦!”老师笑着说:“同学们,这就是声音哦,我们虽然看不见声音,但是通过这个实验,我们能看到声音产生的效果呀!”
“那声音到底是什么呀?”我忍不住问。
老师摸了摸我的头说:“声音其实就是一种振动呀,当我们敲鼓的时候,鼓面振动产生声音,这种振动又让保鲜膜和米粒也跟着动起来啦。
”“哦,原来是这样啊!”我恍然大悟。
然后老师又让我们分组自己来做这个实验。
我和我的小伙伴们兴奋极了,赶紧动手做起来。
我敲鼓,他看着米粒,哈哈,真的好有趣呀!我们一边做实验,一边嘻嘻哈哈地笑着,教室里充满了欢乐的气氛。
这个看见声音实验真的太有意思啦!它让我知道了原来科学这么神奇,这么好玩!我以后一定要多做实验,多学习科学知识!你们也快来试试吧,保证让你们大吃一惊!。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
看见声音——声音可视化研究摘要本文是针对声音视觉化表达的研巧。
耳朵接受信息的范围比眼睛要宽广,声音又是我们生活中熟悉的事务。
通过阐述声音的基本概念与日常生活中的作用、科学和艺术领域对于声音与视觉关系的探索,队及列举声音视觉化呈现的应用,旨在寻找声音可视化的呈现方式与途径,让它艺术更好地为人类服务。
文章第一部分为绪论部分,对课题研究背景以及研究目的与意义进行概述;第二部分对声音可视化的相关概念进行了界定;第三部分对声音可视化的必要条件进行分析,为声音可视化奠定的基础;最后一部分通过实验设计,探寻声音可视化的方法,并对其应用进行了研究。
总的来说,整篇文章有理有据,提出了声音视觉呈现的方法及其应用领域,具有一定的实践意义。
关键词:声音;可视化;必要条件AbstractThis article is in view of the sound research practice of visual expression.Ears to accept the scope of information than the eyes very wide, voice is familiar with the transaction in our life.Through expounding the basic concept of sound and the role of daily life, science and art to explore about the relation between sound and visual, team and enumerated the application of sound visualization rendering, aims to find voice visual presentation and the way, make it art serve humans better.The article in the first part is the introduction part, the research background and research purpose and meaning are summarized;The second part define the concept of sound visualization;The third part analyze the necessary for sound visualization, laying the foundation for sound visualization;Last part of the design, through the experiment in the search for a sound visualization method, and its application were studied.Justified in general, the whole article, and puts forward the voice of the visual rendering method and its application field, has a certain practical significance.Key words:V oice;Visualization;A necessary condition for1绪论 (4)1.1研究背景 (4)1.2研究的目的与意义 (4)2相关概念解析 (5)2.1声音的概念 (5)2.2声音可视化的定义 (5)3声音可视化的必要条件 (6)3.1可视化图形的层次化 (6)3.2可视化图形的结构化 (7)3.3图形的轨迹方向 (8)4声音可视化呈现的应用 (8)4.1基于科学实验的声音视觉化探索——Cymatics (9)4.2 艺术设计领域的探索实例 (11)5 结论 (13)参考文献 (14)致谢 (15)1.1研究背景声音是神秘而又神奇的,在我们的常理认知中,宇宙是绒默的,是无比寂静的,因为在科学常理上声音如需传播必要介质,宇宙里确实无法听见通常认知上的声音,真空只是一个空虚的零,甚至连声音都可能是空虚的,我们无法断定声音真的存在。
日落月升,羁鸟归林,间或一鸣;冬后春来,万物生长,屋檐下的冰凌融化滴下的水声;夜幕初上,归家的人披染寛化,偶然路边一声不属于城市的蛙叫...人们很容易忽视这些声音,即使耳朵真的捕捉到了,在随后的沉寂中也会怀疑,送些声音是否真的存在。
杨利伟在2006年神舟号里听见了宇宙里的敲击声,他自己也无法解释。
此后神舟系列飞船上配备了录音系统来捕捉该悠远神秘的敲击声,但一无所获。
我们诞生的视觉世界中,为满足视觉的设计或研究发展至今,汹涌澎湃之势渐渐退去,从学院到市场,传统的视觉设计已不占据竖不可摧的要塞地化学院里的课程设置出现了网页设计、界面设计和交互设计等。
设计师们再不仅仅满足于借用二维的手法去表达视觉的诉求,也不满足于纸这一媒介来传播,随着科学和技术的进步,衍生出了"全息影像"、"3D打印机"等等的新工具和新形式。
由此可见,视觉设计也逐渐开始与其他学科"合作",不断地进化。
被视觉图像化后的声音是何种"模样",是丰腴的图形还是单薄的线条?图形对于人们的意识的暗示是多样性的:H角形代表稳定,适当变形后也会表达出尖锐之感,那么被感知为"尖锐"的声音转换成视觉符号是否是H角形?"苍凉"、"柔和"等等词汇在语言中对于声音的描述如果放在图形中是否可W对应?还是会有偏差?这两种感官之间如何互相转化,让视觉语言去描绘声音的精神图景,让声音去叫嚣着表达视觉世界里的强烈感悟,这都是本文作者在研究过程中和毕设没计作品里想要探讨和研究的问题。
1.2研究的目的与意义从广义上来说,一切对于新媒体的实践是一场对于信息传播的媒介与方式的实验创新。
传统的视觉艺术和设计往往都具有"静观"的欣赏功能,新的格局下,原来饰演参观者的观者逐渐变为参与作品的艺术家,现如今,任何一件带有新媒体艺术标签的作品都是围绕"互动性"这个词汇来下功夫:观者的参观展览也理体验、作品本身的姐合方式与浏览形式,甚至可W不到现场,通过网络参与作品而实现无地域限制的即时互动。
每一次科技对媒体领域带来的冲击和创新都让设计师巧艺术家们倍感兴奋,科技日新月异的今天,太多的问题等待着被重新去定义和解释,也孕育着更加疯巧的媒体生态多样化微博、微信、应用类的app、各大互联网公司的云端、4炯络等。
冥想术里提出到的"我们同这个世界唯一相连的就是时空上的"现在’",我们同新媒体其实亦是如此:我们身处其中,洞悉身边时时刻刻发生与正在进行的事情,抛弃先入为主的所谓定义,敢于进行颠覆性的思考和创新,这才是新媒体对于我们的意义所在。
借用英文中的现在进行时态,"新媒体"其实是一种媒体"ing"的状态,无所谓之新媒体、也无所谓之旧媒体,其始终处于创造和更新的信息传播媒介和方式中。
无论媒体在如何进化,总是与科学与技术的创新有着紧密的联系,在信息交流的语境下,艺术和设计的表现也对新材料、新形式、乃至新内容的创造。
2 相关概念解析2.1声音的概念在物理学的定义中,声音是一种运动,这种运动由分子组成。
当我们拍拍手掌,两掌产生振动,产生声波,再通过诸如空气、水或石头等某些介质传播,再由我们的听觉器官接收到声波。
2.2声音可视化的定义声音的可视化应当划分在信息可视化的范围里,可以理解是信息可视化研究的一个分支。
关于声音的可视化,学术界并没有统一的定义:维基百科给其定义是基于已记录的声音产生动画影像的计算机技术,这种影像通常实时产生并与音乐同步播放;百度百科定义其为一种以视觉为核心,音乐为载体,大众为诉求对象,借助多种新媒体技术等传播媒介,通过画面、影像来诠释音乐内容的视听结合的大众传播方式,其为理解、分析和比较音乐艺术作品形式的表现力和内外结构提供了一种直观的视觉呈现的技术。
综上,声音的可视化可以被理解为是基于计算机等多媒体技术,将音乐以画面、影像方式呈现出来的视觉艺术。
其主要研究的是音乐视觉形态的呈现。
因此可以发现,声音的可视化图形研究是包含在音乐可视化研究中的,同时也是传统意义上的音乐图形的研究,它借用了信息可视化的理性研究方式和音乐图形的研究内容,是大容量信息和传统图形创意的交叉研究点。
3 声音可视化的必要条件在传统的视觉传达设计中,比如海报设计、书籍设计等,设计师需要将涉及的图形、文字等要素,按照由重要到次要的合理顺序排列编辑版面,使人们可以快速获得最有价值的信息;而在可视化设计中,从信息数据的选择,再到对其进行组织排列,归根到底是为了使信息数据以最为直观有效的方式呈现,因此,是否以最为合理的方式组织、分类信息数据,是信息可视化成形的一个关键。
信息可视化的元素与传统视觉传达设计的元素较为不同,无论是信息的量、还是信息之间的关系,显然都更为复杂、细微,因此除了一般视觉排列的形式法则外,同时也具有一些独特需要特别注意的因素:可视化图形的层次化、结构化和轨迹方向。
3.1可视化图形的层次化为了搭建可视化的结构模型,首先要将大量的信息层次化整理。
在信息的划分上,我们可以根据信息之间的关系,按类别、属性、方位、程度等不同维度内的信息数据进行分类,构成层次等级关系;在图形处理上,我们可以依据不同层级,用具有差异性的图形、色彩、位置、大小等区别组成视觉符号,但同时也要保证可视化体系中图形之间的关联性。
音乐信息的层次同样也需要遵循可视化层次的划分。
从一个音算起,音是一个传递着的渐变过程,声音的发出,促使周围空气分子相互摩擦形成声的力场,随着摩擦力的作用慢慢减弱,在听觉上,音总是呈由强渐弱的层次变化;从另一个角度观察音的状态,我们会发现单音实际上是一个混合的状态,由多个不同频率的音色共同叠加产生,这些不同频率的音,可以看做是同一并列层级的不同信息元素;而在五线谱中,乐音的层次被简洁的划分:音符与音符的连接,构成连音,连音在一起构成一个小节,几个小节组合在一起,形成一小段,小段连接最终构成一曲乐章;而旋律与伴奏也可以看做是两个不同层次,分属不同维度,需要以不同的视觉符号代表。
3.2可视化图形的结构化可视化图形的结构实际上是对信息宏观的分层处理。
为了满足读者掌握信息内涵、减轻读者对信息认知的负担,结构划分的最基础要求就是清晰、逻辑、整体。
提到可视化的结构,人们最先想到的肯定是常见的柱状图、饼分图、散点、折线图等,用Excel、Numbers、Google Charts等软件制作出的传统图表形式,然而,随着信息数据复杂程度的加深,简单的分析表格无法承载更为复杂多变的内容信息,更多形象化的视觉图表结构渐渐出现在我们的视野中。