【摘 要】
:
党的十八大以来,习近平总书记就加强对外文化交流和文明交流互鉴、建设文化强国等创造性提出了一系列新思想新观点新论断,成为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,成为新时代中国特色社会主义文化强国建设的重要指导方针。习近平总书记关于对外文化交流系列重要论述受到学术界广泛关注,取得了一批研究成果。但是,对这一系列重要论述从整体上进行比较系统地研究尚不够深入,而且,因为这一系列重要论述一直都在发展
论文部分内容阅读
党的十八大以来,习近平总书记就加强对外文化交流和文明交流互鉴、建设文化强国等创造性提出了一系列新思想新观点新论断,成为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,成为新时代中国特色社会主义文化强国建设的重要指导方针。习近平总书记关于对外文化交流系列重要论述受到学术界广泛关注,取得了一批研究成果。但是,对这一系列重要论述从整体上进行比较系统地研究尚不够深入,而且,因为这一系列重要论述一直都在发展和丰富,需要研究的内容和领域极为广泛,涉及人文交流、文化传播、文明交流互鉴、构建人类命运共同体等,从总体上进行系统研究更是一个值得尝试的课题。研究习近平对外文化交流重要论述,应当坚持历史唯物主义和辩证唯物主义的方法论,运用理论与实践、历史与现实相结合等方法;应当重视总结中国共产党人对外文化交流历史进程中形成的重要经验,分析习近平总书记对外文化交流系列重要论述形成的时代背景、主要内容及其理论意义和现实意义。党的十八大以来,习近平总书记在继承马克思主义文化思想和历代中国共产党人对外文化交流思想的基础上,着重阐述了新时代对外文化交流在文化强国建设和人类命运共同体构建等方面的重大意义;强调对外文化交流应当坚持以马克思主义为指导,坚守中华文化立场,坚持文明交流互鉴等重要原则;提出对外文化交流应当坚持“走出去”“请进来”相结合、拓展中外人文交流领域、加强文化传播能力和国际话语体系建设等。习近平总书记对外文化交流系列重要论述是对中国特色社会主义文化建设理论与实践经验的凝练和总结,是对马克思主义经典作家和中国共产党人文化交流思想的丰富和发展,是建设中国特色社会主义文化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要指导方针,也是推动构建人类命运共同体、建设美好世界的重要指针。
其他文献
由于摄像机标定环节无法达到的较高的精度,同时三维重建的方式往往较为复杂,故而,本文重点针对以提取控制点坐标为目标而拟定的角点检测方法,展开较为深入的细致探究。不仅如此,本文还针对以混合粒子群为基础而拟定的摄像机标定法等各种方法进行深入剖析。本文研究时进行了大量的实验,由此获得了诸多结论,详细内容如下:由于以往所一直沿用的摄像机标定法通常达不到较高的精度,同时自标定法无法满足良好的鲁棒性要求,经由综
混凝土因其良好的经济性、适用性、力学性及可塑性,广泛应用于房建、道路、桥梁、市政等工程。在混凝土广泛应用的背后,实际工程中会存在一些桥梁结构端部因抗剪承载能力不足而出现的质量事故。针对这类问题,本文以声发射无损检测技术为工具,实时监测混凝土损伤破坏过程,建立混凝土材料的定量化、可视化损伤预警体系,为解决工程实际问题提供理论参考。本文通过不同骨料粒径普通混凝土棱柱体试件轴心受压试验,利用应力-应变曲
金属镍因其高强度、耐酸、耐碱和耐高温等优异的性能常应用于军工制造业、民用机械制造业和电镀工业等。但是,镍的表面硬度不高、耐磨性较低等特点限制了其应用领域的进一步拓展,为了提高镍的使用性能,需对其进行表面处理。本文采用熔盐电解法和固体粉末法在纯镍表面渗硼,以改善其表面性能。首先,熔盐电解法渗硼以85%Na_2B_4O_7·10H_2O-15%Na_2CO_3作电解质,固体粉末法以96%B_4C-4%
液流电池(Redox Flow Battery,RFB)是具有容量和功率解耦、可深度充放电、长寿命、绿色环保和低成本等优点的大规模储能技术之一。液流电池不仅可以大规模存储可再生能源(如风能、太阳能、潮汐能等),还可以用作电网调峰从而提高电网运行效率并提高电网安全性。目前,全钒氧化还原液流电池(Vanadium Redox Flow Battery,VRFB)是商业化发展最好的液流电池技术之一,但其
齿轮箱作为改变速度与传递动力的基本传动部件,复杂的机械装置,嘈杂的运行环境、切换频繁的工况等因素,导致设备内部容易发生故障。故障的产生会延缓生产进度,威胁工作人员的安全,因此,对齿轮箱进行损伤检测与识别极其重要。近年来,国内外的研究人员从齿轮箱信号特征的融合、状态识别等方面开展故障识别并取得了很多成果,但齿轮箱在高温、高寒、多工况等环境下工作导致齿轮箱的工况频繁发生变化,使转速发生波动而存在频率混
β-环糊精(β-cyclodextrin,β-CD)作为一类天然的环状大分子化合物被广泛地应用于有机合成反应,特别是在金属催化有机合成反应领域显示出优异的催化活性。以过渡金属钯催化的Suzuki偶联反应和Heck偶联反应,一直是构建C-C键最重要的方法。当前,随着绿色化学的不断发展,研究工作者努力致力于以水等绿色溶剂为反应介质来进行有机催化反应研究,并取得了显著的成效。本论文主要包括以下内容:1.
中职学校作为为社会培养技能型人才的基地,在培养学生技术技能同时也要加强诚信教育,通过提高诚信教育质量加强职业教育质量。与此同时,在新时代新时期中职学校诚信教育受到越来越多因素影响,社会对中职学校诚信教育也提出了新要求,也是和谐社会重要组成部分,从这个角度上来说,加强中职学校诚信教育显得尤为重要。论文首先选取五所中职学校通过文献分析法、调查研究法、案例研究法进行中职学校诚信教育情况的调查和统计分析,
全球经济的快速升温,国家之间贸易往来越发频繁,洗钱活动,一项严重的经济犯罪行为,也日益猖狂起来。它的问世,扰乱了金融市场的稳定运行,腐化了国家一批原本很优秀的干部群众,给国家的政治、经济等带来了严重的干扰。据研究,多半违法份子的洗钱行为均是运用一样的组织单位实现——金融机构,这个组织单位现已成为违法份子的首选最佳途径。面对这样的特殊环境,我国金融机构应该与时俱进,在反洗钱工作上,要改变以往的工作模
可持续发展理念的提出对能量存储器件提出了更高要求,其中超级电容器在快速充放电和高功率密度方面具有独特优势,极具应用前景。但是面对实际工作需求时,超级电容器仍然需要在保证长效服役稳定性的前提下,进一步提高其能量密度。本文采用两步溶剂热法实现泡沫镍表面原位合成NiTe基复合电极材料,并从微结构、储能机理以及应力应变分析等方面对其电化学性能进行了系统的评价。主要研究结果如下:(1)采用“乙二胺-氢氧化钾
本翻译实践原文选自《立场:辩证思维训练——传媒与社会篇(第12版)》(Taking Sides-Clashing Views in Mass Media and Society)第六章节:版权法保护知识产权所有权吗(Do Copyright Laws Protect Ownership of Intellectual Property)?原文以论述、分析为主,论证严密,说理充分,具有思辨性。纽马克