1) mechanism of kernel object
内核对象机制
2) Kernel Object
内核对象
1.
The kernel object mechanism of Windows 2000 has been introduced,and according to the kernel object mechanism,some methods are proposed to solve the problems appeared in the CNC system.
在介绍Windows2000内核对象机制之后,详细阐述利用内核对象机制来解决数控系统超大G代码文件处理、多任务间同步、应用程序和运动控制卡驱动程序间同步的方法。
2.
The paper explicitly introduced several ways on how to implement the sharing of kernel objects, which is with crossing processes edge, in Win32.
本文介绍了 Win32系统中内核对象在跨进程条件下实现共享的几种方法 ,并给出了一个集散控制系统中利用该方法实现数据共享的实例 ,最后在对各种方法进行分析比较的基础上总结出了一种选择共享方式的一般原
3.
And then, I give several Rootkit attack methods, include hook SSDT table, filter driver, kernel object manipulation.
本文首先叙述了Win32系列操作系统的基本架构以及与Rootkit技术相关的内核原理,在此基础上,提出了几种内核Rootkit攻击技术,包括挂钩SSDT表、过滤驱动技术、内核对象修改,对每种技术的原理进行详细阐述并且给出了实现过程。
3) Kernel Timer Object
内核Timer对象
4) Windows kernel object
Windows内核对象
1.
The authors scanned the system high-end virtual memory,estimated the Windows kernel object type and got the trustworthy system process information,thus achieving the hidden process detection.
该方法通过对系统高端虚拟内存的扫描,判断其中存在的Windows内核对象的类型,得到可信的系统进程信息,从而实现对隐藏进程的检测。
5) Kernel Mechanisms
内核机制
6) kernel object service
内核对象服务
1.
Elanix server provides kernel object services for applications.
Elanix是和欣操作系统(Elastos)在Linux上的构件化虚拟操作系统,ElanixServer是其中的内核对象服务模块。
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。
参考词条