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1)  Dependency analysis engine
依赖性解析机制
2)  cGMP-independent pathway
cGMP非依赖性机制
3)  dependency analysis
依赖性分析
1.
Integration framework of enterprise components based on dependency analysis;
基于依赖性分析的企业级组件集成框架
2.
UML Statechart Slicing Based on Dependency Analysis in the Regression Testing;
基于依赖性分析的UML状态图切片在回归测试中的应用
3.
Through the dependency analysis,this paper generates the UML statechart diagram and dependency diagram.
该文通过依赖性分析,生成基于依赖性分析的UML状态图和依赖图,将修改前和修改后的UML状态图进行比较,为回归测试中待测试的程序的理解、发现和修改错误提供一种方法,并运用SATM实例讨论该技术在回归测试中的应用。
4)  dependence analysis
依赖性分析
1.
Based on analyzing the effects of exception handling constructs on dependence analysis, this paper proposes a precise and efficient representation for C++ programs with exception handling constructs—improved control flow graph.
在分析异常处理结构对程序依赖性分析影响的基础上,对传统的控制流图进行改进,提出了一种新的能够描述包括异常处理结构在内的函数内和函数间的C++程序的依赖性分析模型,并给出了相应的构造算法。
2.
Based on Q-learning method, the paper presents a novel idea of program dynamic dependence analysis, and gives an algorithm which can make analysis for complex programs more concise, more intelligent and more efficient.
本文提出基于Q学习的复杂程序动态分析思想 ,构造了基于Q学习的复杂程序动态依赖性分析基本算法 ,并对复杂程序动态实时分析与控制技术的实现环节进行了研究 ,探讨了相关问题 ,从而使复杂程序动态分析与控制过程更精炼、更智能、更高效。
3.
It is analyze the programming parallelism on Ada95 and implemented the principle with a series of algorithms based on control and data-dependence analysis, and made the auto-recognition possible in this thesis.
通过对Ada95分布程序级并行性的分析,利用控制依赖性分析与数据依赖性分析,构造了一系列算法实现了该理论,使得对Ada源程序的自动并行性识别成为可能。
5)  conjugation-dependent tumoricidal mechanism
接触依赖性杀伤机制
6)  UBIQUITIN DEPENDENT PATHWAY
泛素依赖性降解
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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