【摘 要】
:
公务员是依法代表国家机关履行公共职权、职责、国家公务的工作人员,通过贯彻执行国家法律法规规定,承担对社会秩序的管理和公共资源的分配,是国家机器得以运转的中坚力量。
论文部分内容阅读
公务员是依法代表国家机关履行公共职权、职责、国家公务的工作人员,通过贯彻执行国家法律法规规定,承担对社会秩序的管理和公共资源的分配,是国家机器得以运转的中坚力量。但公务员在遭受了行政处分以后,现行制度却无法发挥对公务员权利应该有的保障作用,无法充分救济其合法权利。本文立足于当前全面依法治国的背景,结合在地(市)监察机关案件审理部门的工作经历,关注遭受行政处分的公务员群体的救济权,直指当前法律制度的缺陷,以行政处分制度为视角,探寻完善我国公务员权利救济的有效措施,使公务员的合法权利得到有效保障。第一、二章,绪论和公务员权利救济概述。首先介绍论文研究的背景、方法、意义等,继而以一起典型案例入题,反思错误行政处分对公务员造成严重影响却得不到救济的问题。初探公务员行政处分中的权利救济内容,通过对基本概念和基本要素、理论基础、关系特征的分析,对该制度构筑框架性的理解。第三章,我国公务员权利救济现状和存在问题。首先,研究国内行政处分制度中的权利救济的设计现状、运作情况;继而提出公务员权利行政救济的缺陷以及缺乏司法救济的不利后果。第四章,国外公务员权利救济的行政、司法现状。以英、美、法、德、日等五个国家对公务员权利救济的行政救济、司法救济的主要内容进行横向比对,从而提出域外相关制度中公务员权利救济内容的借鉴意义。第五章,完善我国公务员权利救济的构想。行政救济方面,设置独立机构专司申诉案件,扩大行政救济的受案范围,完善行政救济程序。积极构建司法救济,设立司法救济机构,确立司法审查的标准、程序。真正文明的人类社会,是让每个人的权利都受到尊重。公务员权利如果不被认真对待,那么其他群体的权利也不可能被认真对待。其最主要的目的是让公务员端正自己在公共管理职能中的位置,维护公务员的人格尊严,让公务员以追求社会管理和公共服务的成效作为职业的价值体现,服务于民,推进社会文明的进步。
其他文献
随着我国司法机关不断推进案件信息公开,海量的裁判文书得以出现在互联网上,这些裁判文书蕴含了丰富的信息,对其进行挖掘将产生巨大的价值。在大数据和人工智能发展的背景下,
茈二酰亚胺是一类具有缺电子共辄体系的有机染料,在光照下能够连续光激发形成阴离子自由基激发态;该阴离子自由基激发态是一种强光还原剂,能够发生一些常规方法难以实现的有
钌配合物由于其丰富的光物理化学性质、较高的发光量子产率及长的磷光寿命等优点而引起较为广泛的关注。多吡啶钌配合物的结构容易修饰,通过在配体上引入特定的官能团可以选
理论与实验研究表明,全氢化的锗烯(锗烷)是带隙为1.59 eV的非磁性半导体,而一侧半氢化的锗烯对应带隙为0.50 eV的铁磁性半导体,其优异的电子特性有望在光电器件、传感器、场效应管等诸多应用领域中得以展现。在实际应用过程中,如何有效的控制其电荷输运与掺杂是摆在科研工作者面前的一道难题。传统离子注入与迁移的掺杂方式不可避免的会对材料造成损害,从而降低材料的性能。因此寻找更为有效且方便可行的半导体
超分子化学的研究对象是多个分子之间通过非共价键的弱相互作用力形成组装结构的复合物。目前,通过分子的功能化自组装形成有序的超分子结构已经成为了发展新材料和新器件的
太赫兹波源在高速无线通信、无损检测和医疗诊断等方面具有重要的应用价值,三波耦合过程通过频率下转换实现差频。级联差频方法具有一个泵浦光光子耗尽产生多个太赫兹光子的特性。它包含一个高强度高频泵浦光与低频信号光,是实现高能量太赫兹辐射源的有效途径。准相位匹配已被证明是差频的有效方法。由于自动满足相位匹配,一种契伦科夫相位匹配形式被提出。本论文研究基于三波耦合特性级联差频产生太赫兹波做出以下几项工作:1.
量子态的制备是量子信息传输的前提,而非高斯量子态的制备在量子信息处理中扮演着重要的角色,而且对其非经典特性的研究和纠缠特性的改善受到持续地关注。本论文在基于Pegg,Phillips和Barnett提出的量子剪切装置,实现了两种非高斯量子态的制备方案。探究了量子剪切的物理本质,利用量子力学中相关的非经典性和量子纠缠的相关度量方法,充分分析所制备的非高斯态的非经典特性和纠缠特性。本文具体的研究方案内
现代汉语中有一类“说”附缀在双音节连词后,其语义虚化,省略后往往不影响基本语义表达。本文以现代汉语中的双音节连词与附缀“说”构成的附缀结构为研究对象,全文共分为五个部分。第一部分是第一章绪论,主要说明本文的选题缘起,介绍所采用的理论方法,对前人的研究成果进行梳理,划定研究对象“X说”的范围并对语料来源和选取方法加以说明。第二部分是第二章和第三章,重点考察“X说”的分类特征与结构功能。第二章主要描写
殿试作为科举的最高一级,是与皇帝联系最为紧密的环节。作为科举制的重要组成部分,殿试经历了唐代的草创、宋代的定制与元代的变革,在明代发展到鼎盛阶段。明代殿试的沿革以
近年来,电致变色材料作为新兴的功能材料,已在商业显示领域中崭露头角,且多色显示特性对电致变色材料及器件应用至关重要。在电致变色材料中,导电聚合物因其结构设计简单、颜