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1)  search mechanism
查询机制
1.
Aiming at improving search efficiency,this paper proposes a search mechanism with multiple small-scale floods initiated by proxy peers for a query.
为了提高查询效率,该文提出一种基于代理节点的查询机制
2.
The framework of the catalogue service for battlefield environment information was established,and the key techniques,such as metadata information model,task ontology model and semantic search mechanism,were researched.
为了规范战场环境信息目录服务并实现智能查询功能,将OGC-CSW规范和本体引入战场环境信息目录服务的设计中,建立了战场环境信息目录服务框架,并重点对面向任务的元数据信息模型、任务本体模型以及语义查询机制等关键技术进行了深入研究。
2)  certificate retraction technology
证书查询机制
1.
WPKI, whose key component is the certificate retraction technology, plays an important role in the security of mobile e-commerce.
随后给出了本文的重点内容:比较和分析了PKI机制中几种证书状态查询机制;通过阐述WPKI机制的组成和主要技术,引入了OCSP证书查询机制,并介绍了WPKI中实现OCSP机制的系统设计、关键技术以及存在的问题。
3)  Custom-built query
定制查询
4)  inquiry control
查询控制
1.
The medicine inquiry control system dose not only help clinical doctor to make prescription while inquiring medicine information, but also could control the use quantity of various medicines, which realizes the real-time of medicine information inquiry and control the problem of big prescription in clinic to a certain extent.
药品查询控制系统不仅实现了临床医生边开处方边查询药品信息的功能,同时也能控制各种药品的使用数量,实现了药品信息查询的实时性,在一定程度上控制了门诊大处方的问题。
5)  online query
联机查询
6)  inquiry machine
查询机
1.
In the light of the problems existing commonly in the management of OPAC inquiry machine in library,this paper introduces some methods for implementing the automation in the management of inquiry machine in library.
针对图书馆OPAC查询用计算机管理中普遍存在的一些问题,介绍了实现图书馆查询机管理自动化的方法。
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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