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1)  message communication mechanism
消息通信机制
1.
This paper firstly analyzes message communication mechanisms of heterogeneous operating systems,and then proposes a mapping and transforming technology between these mechanisms.
由于Windows和Linux在消息通信机制上的较大差异,以及目前移植方法处理能力的不足,造成移植工作复杂而艰巨。
2)  message notification mechanism
消息通知机制
1.
We mainly describe the task list managed by the workflow engine, the direction control of a workflow and the message notification mechanism.
本文介绍了一个能实现对确定型工作流和非确定型工作流进行控制的、基于Web的工作流引擎,并对工作流引擎所使用的任务表结构、流向控制及消息通知机制作了较详细的描述。
3)  Message channel mechanism
消息通道机制
4)  mechanism of information consumption
信息消费机制
5)  message communication
消息通信
1.
Building Message Communication Platform Based ADAPTIVE Communication Environment;
利用自适应通信环境构建消息通信平台
2.
The Netlink message communication mechanism between Linux kernel IP protocol stack and application layer processes have been researched in depth,and the design of the Netlink mechanism in Linux kernel also has been analyzed.
对Linux内核IP协议栈与应用层进程通信的Netlink消息通信机制进行深入研究,分析了内核中Netlink通信机制的设计,并结合密钥管理进程与内核的通信交互,给出具体设计。
3.
A model is proposed for the security management system based on message communication.
提出了一个基于消息通信的安全管理系统的模型,并描述了一个基于该模型的安全管理系统——SMP(SecurityManagementPlatform)的组成结构及其具体实现机制。
6)  information communication mechanism
信息沟通机制
1.
Information Communication Mechanism (ICM) of public health emergency is of the function of collection, analysis, transmission, report and feedback acceptance as well.
突发公共卫生事件信息沟通机制在突发公共卫生事件管理体系中承担着信息的收集、分析、传递、发布与接受反馈等重要功能,研究建设和完善适合我国当前国情的突发公共卫生事件信息沟通机制具有突出的现实意义。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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参考词条