【摘 要】
:
意识形态工作是党的一项极端重要的工作。习近平总书记结合当下中国实际及世界百年未有之大变局,对意识形态工作提出了一系列创造性的重要论述。对习近平关于意识形态工作的重要论述进行研究,不仅能够丰富当代中国的意识形态理论研究,而且有助于维护我国的意识形态安全,有助于落实党和政府关于意识形态工作的重要部署,有助于凝神聚力建设社会主义现代化强国并实现“中国梦”。习近平继承和发展了马克思、恩格斯、列宁以及中国共
论文部分内容阅读
意识形态工作是党的一项极端重要的工作。习近平总书记结合当下中国实际及世界百年未有之大变局,对意识形态工作提出了一系列创造性的重要论述。对习近平关于意识形态工作的重要论述进行研究,不仅能够丰富当代中国的意识形态理论研究,而且有助于维护我国的意识形态安全,有助于落实党和政府关于意识形态工作的重要部署,有助于凝神聚力建设社会主义现代化强国并实现“中国梦”。习近平继承和发展了马克思、恩格斯、列宁以及中国共产党主要领导人关于意识形态的思想,并立足时代背景,以全球化的视野,对意识形态工作做出新的论述,为我国在新形势下做好意识形态工作指明了方向。关于意识形态工作的重要性,习近平强调,意识形态工作是党的一项极端重要的工作,事关党的前途命运,事关国家长治久安,事关民族的凝聚力和向心力。关于意识形态工作任务,习近平说过要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础,建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,培养能够担当民族复兴大任的时代新人,让当代中国形象在世界上不断树立和闪亮起来。关于意识形态方法论,习近平以“一性三权”指示党委意识形态工作,指出以传统文化坚定民族意识形态定力、以主流思想舆论汇聚民众意识形态认同、以“大宣传”理念统筹宣传思想工作。关于意识形态工作建设路径,习近平提到打造过硬的宣传思想工作队伍、注重哲学社会科学和文艺工作建设、落实好意识形态工作责任制、塑造一个风清气正的网络空间、讲好中国故事并传播好中国声音。习近平关于意识形态工作的重要论述,坚持了党性和人民性相统一、理论性和实践性相统一、民族性和世界性相统一。习近平关于意识形态工作的重要论述,不仅推动了马克思主义意识形态理论在中国的新发展,丰富了习近平新时代中国特色社会主义思想,拓展了当代中国意识形态研究的新内容;而且有利于维护我的意识形态安全乃至国家安全,有利于凝聚人心实现“中国梦”,有利于提升中国国际形象和中华文化的国际影响力。
其他文献
近年来,关于平面光滑动力系统的分支理论已经被推广到了平面分段光滑动力系统中,使得一些用来研究此类系统的工具也得以推广,比如:平均法、Melnikov函数法等.本文考虑一类平面分段光滑近可积系统,应用Melnikov函数法,给出了系统在n次多项式微小扰动下,其在中心附近所产生的极限环个数.全文一共分为以下三章:第一章,主要介绍本课题的研究现状和研究背景;第二章,依据前人的工作,回顾一些基本理论和方法
基于虚拟现实的仿真系统在工业、教育、游戏、医学等领域有着十分广泛的应用。结合油田的需要,将虚拟现实技术应用到油田应急虚拟仿真培训系统中,而其中的特效模拟对提高虚拟场景的逼真性尤其重要。本文针对油田生产过程中可能会出现的原油泄漏与原油起火特效渲染技术进行研究,原油与火焰模拟的本质是流体的模拟,为了解决大规模流体运动模拟的真实感与实时性的问题,基于GPU可编程着色器,从流体的运动场求解和流体的可视化模
任何一个国家的社会、经济、工业和文化发展都很大程度上取决于其运输系统。能最大限度地为所有人服务的现代办法之一是公路运输。近几年来,由于公路、铁路等基础设施的发展,
暴雨导致洪涝灾害,特别是在山区,除了引发洪水还容易导致滑坡、崩塌以及泥石流等灾害造成人民生命财产损失,因此对暴雨特征的研究以及暴雨的预报就很有意义。本文基于TRMM卫
日本解决兴奋剂问题的主要法律渊源是《日本反兴奋剂条例》、《反兴奋剂活动促进法》,这些法律法规与《世界反兴奋剂条例》中的规则和宗旨基本一致,但是做出了更加细化,更加适应日本国情的规定。日本的反兴奋剂活动主要由日本反兴奋剂机构和日本体育振兴中心负责,并依据日本反兴奋剂法律法规开展相关活动。目前兴奋剂的检查主要分为赛内检查和赛外检查,通过“严格责任”原则和比例原则二者之间的合理适用,对兴奋剂违规运动员做
生物趋化模型的理论研究对数学和生物学的发展都具有重要的意义。本文主要研究了三类多种群生物趋化模型解的相关性质,包括解的存在性、有界性及渐近行为等。首先,本文研究了
天线作为无线电的收发设备,是无线通讯系统中非常重要的一环。随着无线通讯在全球的普及和通讯系统技术的发展,对于天线的性能要求变得越来越高,天线设计也成为极具挑战性的任务。随着天线的设计变量维度的升高,人为调参的设计方法已经不再适用。同时目前对天线多方面性能表现都有较高的要求,设计天线时需要同时考虑天线的多个性能指标,传统的单目标优化方法已经不能完成目前的天线设计任务。快速的多目标的天线优化设计方法成
由于工程陶瓷高脆性、低断裂韧性的特点,在加工时极易使工件表面出现损伤、裂痕,甚至发生脆性断裂。超声磨削属于复合加工技术的一种,一定程度上提高了工程陶瓷的表面质量。此外,支持向量机作为一种机器学习方法,能够很好地解决小样本、非线性、高维度等问题。在充分吸收现有研究成果的基础上,本文提出了一种智能算法优化支持向量机的预测模型,并有效的预测超声磨削工程陶瓷磨削力及表面粗糙度。首先,测试声学系统振动性能,
薄壁圆柱壳因其高效的承载能力被广泛应用于航天、化工等领域。然而,由于对各类缺陷的敏感度高,实际构件的轴压承载力要远低于理想结构的理论计算值,且分散性大。因此,在设计阶段应充分考虑初始缺陷的影响,准确预测出壳体的下限轴压屈曲载荷,以确保结构的安全运行。本文采用概率随机扰动载荷法及其改进方法,研究了均匀轴压和局部轴压下薄壁圆柱壳的下限屈曲载荷预测方法,研究成果可为类似工程结构的设计提供技术支撑。开展的
预应力CTRC板是由预张拉状态下的碳纤维网格织物和高性能水泥基材料预制而成的板材。预应力CTRC板具有质量轻、强度高、耐腐蚀性好等特点,可用以加固混凝土受弯构件。由于板材的胶凝材料及加固界面的粘结材料均采用无机基质,加固界面有更好的相容协调性及相互渗透性。采用该板加固混凝土构件既可减少传统TRC加固的湿作业工序又能提高碳纤维网格织物的强度利用率。本文对预应力CTRC板加固预载梁的弯曲性能进行了试验