1) buffer scheduling
缓冲调度
1.
In order to improve the on-line storage efficiency of magnetic tape,a buffer scheduling algorithm for tape library is put forward, in which the medium changer is virtualized as a logical block device and the disk drive is used as a buffer.
为了提高磁带设备的在线存储效率,提出了一种磁带库缓冲调度算法。
2) buffering
缓冲
1.
Design of fionic-based buffering leg mechanism for walking robots;
基于仿生研究的步行机缓冲型腿机构设计
2.
Buffering of Metamorphic Reaction Temperature by Metamorphic Fluids in Mayuan Group,Northern Fujian Province;
闽北麻源群变质流体对变质反应温度缓冲作用研究
3.
Research of the Factors of Buffering Performance in Lunar Lander;
月球探测器软着陆缓冲机构着陆性能分析
3) buffer
缓冲
1.
Defended to put,defended book the research for buffer and defending bumping bottle equiping application;
防过放、防过卷缓冲及防撞托罐装置研究与应用
4) Cushioning
缓冲
1.
Analysis of Braking Cushioning of XXJ300/500 Hydraulic Energy-Storing Workover Rig Lowering Pipestring;
XXJ300/500液压蓄能修井机下放管柱刹车时的缓冲分析
2.
Cushioning of Packaged Articles with an Elastic Element of Simply Supported Beam;
具有简支梁弹性部件包装物品的缓冲
3.
The cushioning property of honeycomb board was analyzed.
分析了蜂窝纸板的缓冲性能。
5) cushion
缓冲
1.
The Accurate Design of the Cushion Mat Strengthen and the Loss Coefficient;
缓冲垫的刚度和耗损系数的精确化设计
2.
Data Acquisition and Processing System of Dynamic Compression Test to Cushion Packaging material;
缓冲包装材料动态压缩试验的数据采集及其处理系统
3.
Study on the new Green Cushioning Material and its production Facility;
新型绿色缓冲包装材料及生产设备的研究
6) cache
缓冲
1.
LFU Based on Navigation Processes:A Removal Policy of WWW Caches;
基于浏览过程的LFU:一个新的WWW缓冲清理算法
2.
This article makes a research about HTTP proxy protocol s implementation, and it also makes a discussion about proxies user authorization and data cache mechanis
论述了 HTTP代理协议的实现过程 ,并就 HTTP代理的身份认证和缓冲机制作出分析研究和探
3.
In this paper, we propose an improved cache scheme to reduce signaling cost, delivery delay and access load during calls setup.
该文为移动用户被呼提出了一种改进的缓冲呼叫算法来降低网络信令开销与数据库访问负荷和呼叫建立时延,建立了一种模型来分析其相关性能。
参考词条
补充资料:Z-缓冲器算法
Z-缓冲器算法
Z-buffer algorithm
Z一Huanehongq*suanfaz·缓冲器算法(z一boffer al,r ithm)利用记录图形深度的缓冲存储器实现面消隐的一种简单实用算法。该算法最早于1975年由E.心tmull提出。它是在图象空间实施消隐的算法。按惯例,通常将图象平面即投影屏幕定义为x一y面,因而视点正投影方向即为z轴负方向。用于记录投影方向上物体投影深度值的缓冲存储器便称为Z一缓冲器,该算法由此而得名。 Z一缓冲器是一组存储单元,其单元数目和屏幕上象素数目相同,即通常与帧缓冲器的单元数目相同。它用来存储图象空间中与每一可见象素相应的物体深度或z坐标。Z一缓冲器是一个独立的缓冲器,它与帧缓冲器配合使用完成面消隐功能。Z一缓冲器中每个单元的初值取为z的极小值;帧缓冲器每个单元的初值取为对应画面背景颜色或灰度值。图形消隐是在图形绘制的过程中同时实现的。在图形绘制时,当把显示对象的每一点(象素)的属性(颜色或灰度)值填人帧缓冲器相应单元前,要把该点的z坐标值与Z一缓冲器中相应单元内的值作比较。如果前者大于后者,则改变帧缓冲器中相应单元的值,同时Z一缓冲器中相应单元的值更新为该点的z坐标值;反之,如果该点的二坐标值小于Z一缓冲器中相应单元的值,则说明该点要比原先已显示的点更远离观察者,因而是被遮挡的点,为此无须改变帧缓冲器和Z一缓冲器中相应单元的值。当环境中每个物体都处理完之后,便可得到消除了隐藏面的完整图形。此时图象中每个象素点均呈现离视点最近的物体上相应点的颜色或灰度值。 该算法的优点是简单、可靠,对显示对象的处理次序无任何限制,因而无须在绘制之前对显示对象进行排序处理。同时此算法对显示对象的类型限制甚少,只要计算其在屏幕上的投影以及相应的投影深度即可。该算法的缺点是需要较大容量的Z一缓冲器,且需对每个显示对象的每个象素投影点求取深度z值。但因为该技术算法简单,适应性强,因而成为一种颇为实用的面消隐技术。特别是在某些高性能图形工作站上,Z一缓冲器被设计为可选的专用存储器,其算法由硬件实现,从而成为一种用户可选的绘制方式。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。