中方牵头、印方予以支持!印媒:中印磋商联合申遗《大唐西域记》

[环球时报特约记者 白元]《印度快报》14日报道称,中印正在磋商就玄奘的《大唐西域记》联合申报联合国教科文组织非物质文化遗产名录。据消息人士透露,这份由中方牵头、印方予以支持的申报提案,目前正交由印度外交部审议。印媒称,玄奘历时十余年西行游历古印度,曾在那烂陀寺研习佛法,在其所著的《大唐西域记》中详细记载当时印度的政治、社会、宗教风貌,这份典籍如今仍是研究中世纪早期印度历史的核心史料。此外,玄奘将大量梵文佛经译为汉文,推动佛教在中国的传播。早在2016年,印方就曾举办专题研讨会,围绕玄奘与中印友好交往展开研讨,梳理回顾这位高僧在巩固中印双边关系中发挥的重要作用。美国《欧亚评论》称,联合推动玄奘相关文化遗产申遗是中印关系缓和的表现。该媒体表示,印方已对该合作提议给出积极反馈,预计很快将有新进展。此次合作也依托于金砖国家文化合作的背景。《印度快报》称,近期在瓦拉纳…

明纪释法丨违规选任干部或用人失察失误如何处理

广西壮族自治区融安县纪委监委通过召开案情研判会,学习梳理《中国共产党纪律处分条例》相关规定,结合具体案情,研讨准确适用关于违规选人用人行为的党纪条款,确保问题定性准确、处理恰当。图为研讨会现场。 陈封羿 摄  选人用人是风向标,直接影响着政治生态走向,坚持正确选人用人导向,是严肃党内政治生活的组织保证。实践中,对于选人用人上的不正之风,要坚持不懈整治,推动形成清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系,促进政治生态山清水秀。《中国共产党纪律处分条例》第八十四条对违规选人用人和用人失察失误行为及其适用的处分种类和幅度作出了规定。  ●《中国共产党纪律处分条例》  第八十四条 在干部选拔任用工作中,有任人唯亲、排斥异己、封官许愿、说情干预、跑官要官、突击提拔或者调整干部等违反干部选拔任用规定行为,对直接责任者和领导责任者,情节较轻的,给予警告或者严重警告处分;…

明纪释法 | 违规选任干部或用人失察失误如何处理

广西壮族自治区融安县纪委监委通过召开案情研判会,学习梳理《中国共产党纪律处分条例》相关规定,结合具体案情,研讨准确适用关于违规选人用人行为的党纪条款,确保问题定性准确、处理恰当。图为研讨会现场。 陈封羿 摄  选人用人是风向标,直接影响着政治生态走向,坚持正确选人用人导向,是严肃党内政治生活的组织保证。实践中,对于选人用人上的不正之风,要坚持不懈整治,推动形成清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系,促进政治生态山清水秀。《中国共产党纪律处分条例》第八十四条对违规选人用人和用人失察失误行为及其适用的处分种类和幅度作出了规定。  ●《中国共产党纪律处分条例》  第八十四条 在干部选拔任用工作中,有任人唯亲、排斥异己、封官许愿、说情干预、跑官要官、突击提拔或者调整干部等违反干部选拔任用规定行为,对直接责任者和领导责任者,情节较轻的,给予警告或者严重警告处分;…

又打一“虎”,中央纪委“清理门户”

来源:中国新闻周刊又打一“虎”,中央巡视工作领导小组办公室原主任黎晓宏被查。 6月2日,中央纪委国家监委网站发布消息,中央巡视工作领导小组办公室原主任黎晓宏涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。黎晓宏今年73岁,曾长期在北京市工作,担任过北京市政府秘书长、市政府办公厅主任,北京市政协副主席等职。转战纪检系统后,他担任过中国证券监督管理委员会纪委书记、中央巡视工作领导小组成员、办公室主任。退休后时常出席各种文化活动公开信息显示,2017年9月,时年64岁的黎晓宏卸任中央巡视工作领导小组成员、办公室主任职务。媒体报道显示,2018年3月,全国两会期间,全国政协委员,中央巡视工作领导小组原成员、办公室原主任黎晓宏曾接受媒体采访。退休后,黎晓宏时常出席各种活动。据《北京日报》2021年1月报道,《老北京述闻》丛书正式出版,相关部门组织丛书研讨会,黎晓宏以…

中部第五座万亿元城市,要来了

每经记者 刘旭强 每经编辑 刘艳美截至2025年,中国GDP(地区生产总值)万亿元城市数量定格在29座。回顾过去5年,万亿元城市扩容速度明显放缓,中西部更是颗粒无收。聚焦中部地区,自2020年合肥跻身万亿元行列后,武汉、长沙、郑州、合肥4座省会城市形成“四足鼎立”格局,此后则出现明显断档,再无新的城市晋级。在长江中游城市群“加快发展”的目标下,亟需更多腰部城市补位。作为中部地区距离万亿元门槛最近的城市,南昌近来频频亮出万亿元目标。5月27日,南昌市委、赣江新区党工委理论学习中心组举行集中学习研讨会。会上再次强调,“十五五”时期是南昌全面提升城市核心竞争力、影响力的关键时期,要持续提升南昌综合实力和发展能级,加快打造万亿元高能级城市。瞄准万亿元目标的不止南昌。近日,湖北两大省域副中心城市——襄阳和宜昌相继发布“十五五”规划纲要,均提出要在“十五五”期间加快迈向万亿元级城市步…

第四届体育旅游高层次论坛暨体育旅游管理学科建设研讨会在上饶师范学院举行

来源:央视网  5月22日至23日,第四届体育旅游高层次论坛暨体育旅游管理学科建设研讨会在江西上饶举行。本次会议由中国体育科学学会体育产业分会主办,上饶师范学院承办,上海体育大学MTA/MBA教学中心协办,共吸引来自香港中文大学、中国农业大学、河南大学、华南师范大学等全国80所高校百余名师生参与。  5月22日上午,第四届体育旅游高层次论坛开幕仪式如期举行。本次开幕仪式由中国体育科学学会体育产业分会秘书长、上海体育大学经济管理学院院长李海教授主持。上饶师范学院党委委员、党委组织部长马江山,上饶师范学院教务处处长郑劼,上饶师范学院体育学院院长刘宁凌等领导出席。  开幕式合影  在致欢迎词环节,马江山部长代表承办单位对论坛的顺利举办表示热烈祝贺,向出席论坛的领导、专家、学者表示诚挚欢迎,向关心支持学校事业发展的各界朋友表示衷心感谢,并介绍上饶师范学院的办学特色及在体育旅游…

何庭波万字论文,详述华为“韬定律”

5月25日,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在中国科学院科技论文预发布平台上发表署名论文《多层电子系统的时间缩微理论(A Time Scaling Theory for Multi-Layer Electronic Systems)》。论文解释了今日何庭波在国际电路系统研讨会ISCAS 2026上的题为“半导体新路径探索与实践”的主旨演讲中,发表的“韬(τ)定律”如何破解摩尔定律面临的物理和经济困局。论文还披露了未来华为部分麒麟芯片、昇腾芯片的路线规划:麒麟2026将引入逻辑折叠架构,CPU性能核心频率提升至3.1GHz,并进入硅片验证阶段;2027年的麒麟2027将继续采用逻辑折叠,频率提升至3.39GHz;2028年的麒麟2028预计达到3.71GHz,进入硅前验证阶段;到2029年,麒麟2029的CPU性能核心频率将突破4GHz。沿此路径,麒麟SoC在典型使用场景下的效率预计将在3至5年内提升1倍以上,AI硬件集成度预计到2035年增长100倍以上。昇腾芯片方面,2026年的昇腾950以…

日本右翼歪曲史实,妄图为南京大屠杀翻案

[环球时报报道 记者 邢晓婧]日本《产经新闻》25日报道称,日本保守派团体所谓“历史认知问题研究会”日前举办研讨会,围绕日本外务省官网针对南京大屠杀(日称“南京事件”)的表述展开讨论,妄图为南京大屠杀翻案。与会保守派议员借机炒作所谓“中国威胁”,声称此事关乎日本“国防问题”,呼吁建立海外信息发布机制以揭露所谓的“中国谎言”。中国外交部发言人此前表示,日本右翼势力是炮制“伪叙事”的惯犯,他们把对亚洲邻国的侵略战争描绘成“亚洲解放”,把惨绝人寰的南京大屠杀轻描淡写成“南京事件”,把臭名昭著的731部队美化为“从事卫生研究的单位”,把强征劳工和“慰安妇”歪曲为“自愿而为”。“我们敦促日本一些人停止操弄虚假叙事,正视历史、反思纠错,收回谬论、践行承诺,给中国和国际社会一个负责任的交代。”复旦大学日本研究中心副教授王广涛25日告诉《环球时报》记者,一段时间以来,日本右翼否…

华为:今年秋季面世的麒麟手机芯片性能将大幅提升

5月25日,在国际电路与系统研讨会(ISCAS 2026)上,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波表示,将于今年秋季面世的麒麟手机芯片率先采用了逻辑折叠技术,性能大幅提升。华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波。摄影:王靖远何庭波说,2020年后,与合作伙伴一起,华为付出了巨大努力使手机芯片重回市场。2025年推出麒麟9030Pro后,华为手机芯片进入性能“饱和区”。为此,华为基于以“时间缩微”替代“几何缩微”的新定律,找到了新的路径,使手机芯片性能实现阶跃式提升。何庭波说,“麒麟2026”手机芯片是逻辑折叠技术的首次成功实施。它基于全新的自由逻辑设计理念,由单层扩展至了双层,并实现晶体管密度等指标的大幅提升。“我们取得了一系列仅靠先进制程工艺难以取得的进步。”何庭波说,诸如此类的大量创新,会逐步落地到2027年及之后的量产芯片中。“未来十年,我们会持续走向全面折叠,甚至走向更多层的折叠,…

华为正式发表半导体领域新定律

华为正式发表半导体领域新定律晶体管密度与系统性能通过逻辑折叠技术实现新突破2026国际电路与系统研讨会25日在上海举行,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中,正式发表“韬(τ)定律”。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。基于该定律,华为过去六年已成功设计并量产了381款芯片。今年秋季,华为将发布新的麒麟手机芯片,完整采用逻辑折叠技术,大幅提升相关性能。华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中,正式发表“韬(τ)定律”。摄影:林渊“韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”,以系统性降低时间常数(韬τ)为目标,通过逻辑折叠等创新技术,持续压缩信号传播时延,不断提升晶体管密度,实现半导体与电子系统的持续演进。近年来,摩尔定律面临物理极限和经济效益双重挑战。随着晶体…