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1)  message handler function
消息处理函数
2)  message-handler function
消息处理函式
3)  message processing
消息处理
1.
The system architecture was illustrated at first,and then descriptions of device context,windows management and message processing were also discussed.
针对该软件平台的嵌入式图形构件库的设计和实现,概述了其系统体系结构,并对包括设备描述表、窗口管理和消息处理在内的主要模块进行了详细介绍。
2.
This paper uses a nosocomial MIS as an example to describe the design technique of the communication between different MIS based on message processing,and how to make it weak coupling,easy extensibility and high reliability.
该文以一个医院信息系统为例,描述了基于消息处理的信息系统间数据通讯设计方法,并阐述了如何实现其低耦合、易扩展、高可靠等特性。
3.
This paper designs a Message Processing Engine (MPE) with Microsoft MSMQ technology.
本文利用微软MSMQ技术设计了消息处理引擎:MPE(MessageProcessingEngine)。
4)  message handling
消息处理
1.
A brief survey is given about the realization of asynchronous select (WSAsyncSelect) programming facilities with message handling functional equation.
IP组播是网络通信的重要方式之一,结合实际应用探讨了IP组播技术在VB中的实现方法,并就如何在VB中利用消息处理函数实现WinSock异步选择(WSAsyncSelect)编程机制进行了介绍。
2.
This paper introduces a mechanism on message handling based on the global controlling table (GCT) in the signaling No.
提出了SS7 业务平台中基于全局控制表的消息处理机制, 给出了全局控制表的概念和方法。
5)  messages processing
消息处理
6)  message process
消息处理
1.
The function of the message process module of the battlefield network model is analyses.
重点分析了战场通信网络消息处理模型的作用和功能,给出了消息处理模型的仿真工作流程,对消息处理模型中的消息列表、通信事件列表、网络路由算法进行了阐述,并结合通信节点实体模型中的消息缓冲器,探讨了消息处理模型管理和维护通信事件列表的方法。
2.
Instructed by the idea that using different converse analysis technique for different encapsulated technology,the theory and implementation of message process mechanism of MFC programs were analyzed,and speedy search and location for all kinds of message-processing functions of MFC were realized.
针对封装技术的不同设计特点采用不同的逆向分析方法,通过分析MFC程序的消息处理机制,提出了一种针对MFC程序消息处理函数地址的快速定位技术。
补充资料:高斯函数模拟斯莱特函数
      尽管斯莱特函数作为基函数在原子和分子的自洽场(SCF)计算中表现良好,但在较大分子的SCF计算中,多中心双电子积分计算极为复杂和耗时。使用高斯函数(GTO)则可使计算大大简化,但高斯函数远不如斯莱特函数(STO)更接近原子轨道的真实图象。为了兼具两者之优点,避两者之短,考虑到高斯函数是完备函数集合,可将STO向GTO展开:
  
  
  式中X(ζS,A,nS,l,m)定义为在核A上,轨道指数为ζS,量子数为nS、l、m 的STO;g是GTO:
  
  
  其变量与STO有相似的定义;Ngi是归一化常数:
  
  
  rA是空间点相对于核A的距离;ci是组合系数;K是用以模拟STO的GTO个数(理论上,K→∞,但实践证明K只要取几个,便有很好的精确度)。
  
  ci和ζ在固定K值下, 通过对原子或分子的 SCF能量计算加以优化。先优化出 ζS=1 时固定K值的ci和(i=1,2,...,K),然后利用标度关系式便可得出ζS的STO展开式中每一个GTO的轨道指数,而且,ci不依赖于ζS,因而ζS=1时的展开系数就是具有任意ζS的STO的展开系数。对不同展开长度下的展开系数和 GTO轨道指数已有表可查。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条