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1)  Component Cooperation Mechanism
构件交互协作机制
2)  interactional mechanism
交互作用机制
1.
The model how to implement informatization in enterprises is created in this article, according to the restricted factors of implement informatization in enterprises and interactional mechanism between Individual Informatization (II) and Enterprises Informa.
本文从研究企业信息化实施的制约因素和个人信息化与企业信息化的交互作用机制出发,提出基于个人信息化的企业信息化模式。
3)  component interaction
构件交互
1.
To cope with the problem, we propose an implementation independent component interaction model which is illustrated in Fig.
构件交互是基于构件的分布式应用系统的核心。
2.
It is thought as a new way to solve component interaction problem.
提出了一种基于新型事件驱动机制的构件交互方法。
3.
With component interaction processes and inspired by typing system and process construction methods of Pi-calculus,component interaction typing system and interaction-based component model are proposed.
根据构件交互过程 ,借鉴Pi演算的类型系统和进程构造方法 ,提出构件交互的类型系统和基于交互的构件模型 。
4)  Interactive and co-operative
交互与协作
5)  Component Interaction Graph
构件交互图
6)  interaction mechanism
交互机制
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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