《现在儿童的游戏与生活—从“游戏”看育儿》(节选)翻译实践报告

来源 :延边大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xincuntianxia
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
近年来,随着科技不断进步,游戏产业蓬勃发展,极大的影响了人们的日常生活。相应地,孩子们的生活也发生了巨大变化,他们热衷于游戏难以自拔,这一情况引起了社会广泛关注。日本处于游戏产业最前端,对由此产生的社会现象研究时间长且更为深刻,值得我们借鉴。本次翻译实践报告的希望能够让更多人了解游戏的本质,关注儿童生活,从而运用正确的方法帮助儿童健康成长,促进儿童教育的发展,同时为译者今后的翻译实践积累经验。本次翻译实践报告文本选自须藤敏昭的《現代っ子の遊びと生活―“遊び”からみた子育て論》(《现在儿童的游戏与生活—从“游戏”看育儿》)一书,翻译其中的第一章和第二章第一节,介绍儿童生活和游戏的现状,游戏的本质和理论。本次翻译实践报告主要分成四个部分:第一部分是任务描述。主要介绍翻译实践的背景和意义,以及翻译实践的主要内容。第二部分是任务完成过程。包括文本分析,译前准备和翻译策略。第三部分是案例分析,本次翻译实践报告的重点内容,分析了翻译实践中遇到的问题。从词汇翻译,短语翻译,句子翻译三方面详细论述。第四部分是总结。总结本次翻译实践的经验,反思本次的问题与不足。本次翻译实践以德国功能主义翻译理论,纽马克交际翻译理论为指导,综合运用直译加注法、加译法、归化法、意译法、换序译法、拆译法、重组法等各种翻译技巧来解决问题。通过本次翻译实践,译者认为词汇翻译时要尊重作者的原意,忠实原文。短语翻译时要理解意思,前后联系。句子翻译时要抓住句子主干,层层剖析。翻译时不能脱离理论支撑,要做到理论联系实际,并且运用现代网络资源辅助翻译,提升速度和准确率。
其他文献
双相不锈钢由于焊接性好、力学性能优良、耐腐蚀性能强的优势广泛应用于船舶建造、深海油田、化工平台等领域。采用传统的弧焊技术焊接双相不锈钢厚板存在热输入高、变形大、填充金属多、焊接效率低等问题。近年来,随着窄间隙激光焊接技术的发展,其焊缝面积小、激光热源效率高的优势得到行业内的广泛关注。由于厚板窄间隙多层焊接易出现气孔和侧壁未熔合的问题,利用交变磁场对熔池的搅拌作用,细化晶粒使成分均匀化,提高焊接过程
氢能是一种非常具有发展潜力的清洁能源,在催化过程中从化学储氢材料中生产氢气是一种方便、价廉且有效的方法。在各种化学储氢材料中,硼烷氨(AB)因其自身具有含氢量高、稳定性好、无毒等特点,成为极具发展前景的储氢载体材料,引起了科研人员的兴趣和广泛关注。然而,在现有催化剂的基础上,硼烷氨的快速脱氢仍然受到缓慢催化动力学的限制,因此,探索室温条件下催化氨硼烷水解制氢的高效纳米催化剂,并进一步揭示其催化机理
学位
透波复合材料能够保证电磁信号高效传输,保护天线免受环境侵蚀。随着科技的发展,信息传输越来越频繁,透波复合材料越来越受到重视。高强高模聚酰亚胺(PI)纤维除具有高强度,高模量外,还具有优异的介电性能,耐高温,耐紫外等特点,能够适应高温、高湿、高辐射的恶劣环境,在透波领域具有很大的应用前景,但其压缩性能的不足限制了其应用;石英纤维具有优异的综合性能,已广泛应用于雷达天线罩。将高强高模PI纤维与石英纤维
人类文明的进步与材料的发展速度息息相关,而作为第三种方法的分子模拟相比较于实验和理论研究,大大的缩短了材料的开发时间,减少资源消耗,并为材料的开发和设计提供帮助,推动了社会文明的进步。聚酰亚胺材料由于众多优异的性能而被应用于国防、军工、微电子等领域。因主链上存在大量的芳杂环,整体为刚性链;又因其结构可设计性强,故分子链结构与性能的可调控性大,模量与分子链结构密切相关。为了建立一种无需大量实验就能比
黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)是研究先天免疫调控机制的重要模式生物之一。果蝇的先天免疫主要包括两条重要的信号通路Imd信号通路和Toll信号通路,且这两条信号通路分别与哺乳动物的TNF-α及TLR信号通路有着良好的同源性。所以对果蝇先天免疫的研究能够为深入理解哺乳动物先天免疫的调节机制提供借鉴意义。研究表明microRNA可以在基因转录后水平参与基因的表达调控,进而在免
本翻译实践报告是以韩国延世大学许敬震教授所写的的韩汉翻译为基础撰写而成的。此书中,作者以研究朝鲜后期委巷文学时收集的众多中人相关记录和文献为基础,讲述了主导朝鲜文艺复兴和近代化的中人故事。该书尚无中文译本,正文共有4章,本实践报告选取了本书的第一章为翻译实践的文本材料。此次翻译实践报告的原文本属于人物传记类体裁的文本,在深刻了解了传记中人物的时期性和代表性,选材的真实性和典型性
微波固化是一种利用微波辐照基体树脂分子,通过诱导分子极性变化和运动,促使树脂发生化学交联形成三维网络的快速有效固化技术,具有固化均匀、速度快、易于控制、节约能源等优势,提高材料性能。目前,关于微波辐照作用机理还存有异争议,主要存在问题有:微波辐射是否存在“非热效应”,如何影响反应进程,如何提高微波利用效率以及如何利用微波制备高性能化材料。本论文通过对“非热效应”的定量表征和机理研究,并且进一步利用
DNA甲基化酶能够将供体上的甲基转移至目的DNA的特定识别位点上,是实现DNA甲基化修饰的重要组成部分。甲基化酶M1.BsaⅠ和M2.BsaⅠ与限制性内切酶BsaⅠ组成限制-修饰系统,M1.BsaⅠ和M2.BsaⅠ与BsaⅠ重叠的识别序列可作为体内甲基化的可转化开关。通过控制开关使基因内部特定位点甲基化,目的基因可以根据需要组装至特定位点。因此,对M1.BsaⅠ和M2.BsaⅠ的研究显得尤为重要。
司法实践中基于保护当事人合法权益的迫切需求,对于生活安宁权涵盖范围的理解呈现出扩展趋势,但受限于学界理论与可能妨害行为自由的担忧,实践中法律保护的扩展表现出一定的克制性。随着我国社会主要矛盾已经转化为日益增长的对美好生活的需要与不平衡不充分的发展状况之间的矛盾,已有的扩展仍不足以满足人们对美好生活的现实需要,生活安宁权法律保护的具体类型仍存在进一步扩展的可能与空间。由于生活安宁权的内涵丰富,在扩展