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1)  transmitting state
流转状态
1.
The designing of transmitting state of every phases in document transmitting is analyzed.
从代理的自身特点出发,对架构在Notes平台上的OA系统中的代理机制做了细致而深入的研究,重点探讨了文档在流转中所处各个阶段的状态设计,并从实际应用的角度分析了如何构造代理,以及如何通过代理与公文流转状态的合理配合来实现对系统内各类丈档进行有效的分离,从而控制文档在系统内的正常流转,最后分析了代理的触发机制及代理运行的安全性等问题。
2)  state transfer flow
状态转移流程图
3)  state transition
状态转移
1.
Mathematical modeling of state transition by means of graph theory;
状态转移问题的图论法建模
2.
A Markov chain equivalent state transition model based on DPNN;
一种基于DPNN的Markov链等效状态转移模型
3.
Queue and station state transition of a logic ring stochastic model;
一类逻辑环随机模型的队列与站点状态转移
4)  state transfer
状态转移
1.
Then it gave the solution to water pollution, which were state transfer, property right management, mar.
针对我国水资源污染的现状,从经济学角度对水污染的原因进行了分析,指出在公共资源产权没有明确界定的情况下,公共资源总是被过度利用,水资源产权制度缺损导致的外部性是水污染问题产生的根本原因;提出通过状态转移、实行产权管理、建立完善的市场调节机制和法律体系,是解决我国水污染问题的根本出路。
2.
This paper introduces the technique of cost effectiveness and risk analysis employed in decision making appraisal to the major processes of analysis of the dynamic conflict decision making modelling,and have obtained conflict state transfer,conflict decision making selection,cost effectiveness and risk computation appraisal model of enforcement under different patterns.
将用于决策效果评估的费效、风险分析技术引入到动态冲突决策建模分析的主要过程,获得了不同模式下冲突状态转移,冲突决策选择,实施的费效、风险计算评估模型,使得动态冲突决策建模分析过程更加全面、准确和有
3.
Some improvements of rules were made such as state transfer and pheromone update, and then the detailed program steps of GA.
对状态转移和信息素更新等规则做出改进,详尽给出了GAO的编程步骤。
5)  state transition
状态跳转
1.
The paper presents a classification of six typical traffic states based on real-detected data and traffic flow model,and then an introduction of the definition and identification method of "state transition" to explain congestion mechanism.
基于实测数据和交通流模型,划分了六种典型交通状态,提出了"状态跳转"的概念及判别方法以解释拥挤机理;对比了状态跳转与B S Kerner的"相变"理论的差异及其随路段、时段的变化规律;最后给出了拥挤阈值的定义、指标、确定方法,分析了影响因素及与交通控制的关系。
2.
Firstly,six traffic states were classified with a qualitative and quantitative analysis,and the definition and identification method of "state transition" were presented to reveal the course of congestion.
划分了6种交通流状态,对其进行了定性和定量分析,进而提出了“状态跳转”的概念和判别方法,揭示了拥挤形成过程;根据交通拥挤的形成原因将其分为主动和被动式。
6)  state transition
状态转换
1.
To solve the complex design problem of control program of robots in different applications,the state transition method is proposed.
为了解决不同应用中机器人的控制程序设计问题,提出了基于状态转换的机器人程序设计方法。
2.
Based on analyzing the application and characterization of wireless sensor networks,statement the system energy model of wireless sensor networks from three aspects of the node energy calculate model,node′s energy consume model and state and state transition.
在分析了无线传感器网络的应用和特性的基础上,从节点能量计算模型、节点的能量消耗模型和状态转换模型3个方面论述了无线传感器网络的系统能量模型,通过引入Flag标志和长期睡眠状态机制来防止网络中的某些节点因为过早耗尽能量而死亡,从而实现无线传感器络中节点的能量均衡和网络生存周期的最大化,对无线传感器网络的应用和研究有着深远的意义。
3.
This paper presents a survivability evaluation method for information service systems based on state transition.
本文提出了一个基于状态转换的信息服务系统可生存性评估方法,该方法包括一个系统生存性模型和一个生存性函数的定义。
补充资料:应力状态和应变状态
      构件在受力时将同时产生应力与应变。构件内的应力不仅与点的位置有关,而且与截面的方位有关,应力状态理论是研究指定点处的方位不同截面上的应力之间的关系。应变状态理论则研究指定点处的不同方向的应变之间的关系。应力状态理论是强度计算的基础,而应变状态理论是实验分析的基础。
  
  应力状态  如果已经确定了一点的三个相互垂直面上的应力,则该点处的应力状态即完全确定。因此在表达一点处的应力状态时,为方便起见,常将"点"视为边长为无穷小的正六面体,即所谓单元体,并且认为其各面上的应力均匀分布,平行面上的应力相等。单元体在最复杂的应力状态下的一般表达式如图1,诸面上共有9个应力分量。可以证明,无论一点处的应力状态如何复杂,最终都可用剪应力为零的三对相互垂直面上的正应力,即主应力表示。当三个正应力均不为零时,称该点处于三向应力状态。若只有两对面上的主应力不等于零,则称为二向应力状态或平面应力状态。若只有一对面上的主应力不为零,则称为单向应力状态。
  
  
  应力圆  是分析应力状态的图解法。在已知一点处相互垂直的待定截面上应力的情况下,通过应力圆可求得该点处其他截面上的应力。应力圆也称莫尔圆。图2b即为图2a所示平面应力状态下表示垂直于xx平面的面上之应力与x、x截面上已知应力间关系的应力圆。利用它可求得:①任意 α面上的应力;②"最大"和"最小"正应力;③"最大"和"最小"剪应力。由应力圆上代表"最大"和"最小"正应力的A、B点可知,这些正应力所在截面上的剪应力为零,因而"最大"和"最小"正应力也就是该点处的主应力。
  
  
  应变圆  也称应变莫尔圆,是分析应变状态的图解法,其原理与应力圆类似,但应变圆的纵坐标为负剪应变的一半,横坐标为线应变 ε。在已知一点处的线应变εx、εy与剪应变γxy时,即可作出应变圆,从而求得该点处主应变 ε1与ε2的大小及其方向。在实验分析的测试中常用各种形状的应变花测量(见材料力学实验)一点处三个方向的应变,例如用"直角"应变花可测得一点处的线应变ε、ε45°、ε90°。根据一点处三个方向的线应变也可利用应变圆求得该点处的主应变ε1与ε2
  
  广义胡克定律  当按材料在线弹性范围内工作时,一点处的应力状态与应变状态之间的关系由广义胡克定律表达。对于各向同性材料,弹性模量E、剪切弹性模量G、泊松比v均与方向无关,且线应变只与正应力σ有关,剪应变只与剪应力τ有关。三向应力状态下,各向同性材料的广义胡克定律为
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   τxy=Gγxy
  
  
  
   τyz=Gγyz
  
  
  
   τzx=Gγzx平面应力状态(σz=0, τyz=0, γzx=0)下的广义胡克定律应用最为普遍
  
  
  
   单向应力状态下的胡克定律则为σ=Eε。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条