1) messaging system
消息事件驱动机制
2) messages
消息
1.
This method is realized by sending and receiving messages among graph managed obj.
通过图形管理对象、巷道集合对象、节点集合对象,巷道对象和节点对象之间相互发送和接收消息来实现双线坐标计算的自动实现。
3) message
消息
1.
Capturing and handling message of creating or destroying specific window;
窗体创建与销毁消息的截获与处理
2.
Study on E-workflow composition with QoS global optimum based on heterogeneous messages match;
基于异构消息匹配QoS全局最优E-workflow组合研究
3.
Research on Dynamic Load Balancing Algorithm Based on Message Passing Mechanism;
基于消息传递机制的动态负载平衡算法研究
4) information
消息
1.
On the discussion of writing a good information heading;
关于消息的标题写作之管见
5) news
消息
1.
Designing of the adding news for label in VC5;
VC5中标签控件添加消息映射的程序设计
2.
Analysis of problems in news of national medical journals;
我国医学期刊消息栏目存在问题浅析
3.
The problems to tackle in improving the quality of news report in college newspapers;
提高校报消息质量必须解决的三个问题
6) message queues
消息队列
1.
Multi-task scheduling algorithm and communication mechanism using message queues are discussed.
分析了综合化测井地面系统实时多任务采集软件的主要功能和实现方式,研究了系统的多任务调度策略和基于消息队列的数据传输机制。
2.
Through referring to the implementing method of TCP, the paper proposes SCTP s software model, in which modulebased structure and the multiprocess mechanism via message queues and shared memory are adopted.
软件结构确立为模块化结构布局,程序框架采用多进程机制,通过消息队列和共享内存技术来实现进程间的通信。
参考词条
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。
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。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。