1)  Packet scheduling mechanism
分组调度机制
2)  grouping
分组
1.
Evaluation of implementation of grouping nursing;
实施分组护理的效果评估
2.
Research on Timing Synchronizing Control Strategy of Grouping Injection and Ignition for Gasoline Engine;
汽油机分组喷射和点火定时同步控制策略研究
3)  fractionation
分组
1.
Fractionation and Spectroscopic Property of Dissolved Organic Matters in Soils;
应用光谱分析技术研究土壤水溶性有机质的分组及其结构特征
4)  classification
分组
1.
Application and Classification of Cytoplasmic Male Sterile Inbred JnA in Maize;
玉米细胞质雄性不育系JnA的分组鉴定及利用
2.
Breeding and Classification of Three Cytoplasmic Male Sterile Inbreds in Maize;
3个玉米细胞质雄性不育系的选育及分组鉴定
3.
Based on the idea of visual programming,this paper used Borland Delphi 4 programming to realize the selection of classification numbers and drawing of the histogram.
程序能够绘制出 [5,2 5]区间内各组数的原始或对数数据频率分布直方图图形 ,从而使用户能够直观地根据图形选择合适的直方图分组。
5)  packet
分组
1.
Study on Machine-Processed Transmit Packet by Asynchronous Time-Division Multiplexing;
异步时分复用传送分组机制研究
2.
Views on packet-based RED Algorithm;
对基于分组的RED算法的几点看法
3.
The Packet Synchronous CDMA and Its Key Technologies;
分组同步CDMA及其关键技术
6)  group
分组
1.
An Extended Model of ARBAC with Feature and Group Concepts;
引入属性和分组概念的ARBAC扩展模型
2.
Objective To explore the effect of group mental interference on the mental problem and immunological system of cancer patients in recovery period.
方法 :将6 4例接受常规治疗的住院癌症患者随机分组 ,其中心理干预组 34例 ,在常规治疗基础上施予集体心理干预 ;对照组 30例 ,采用常规治疗 ,观察期 8周。
3.
G-Chord is proposed to improve query efficiency with the Chord ring divided into several groups,each group being self-governed by its delegate.
提出了基于区域自治的G-Chord路由算法,将Chord环进行分组,实现组内节点的自治,组间的路由和查询操作则通过组代表帮助完成。
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。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。