1) agent communication mechanism
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代理沟通机制
1.
An agent communication mechanism of international projects based on MAS, which is the key point of MAS design and application , is put forward, and systemically enacted based on the analysis of this project MAS model.
通过对基于互联网的国际工程信息系统的研究,提出一套多代理系统(multi-agent system,MAS)的国际工程代理沟通机制。
2) communication mechanism
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沟通机制
1.
On the basis of expounding the intension of coordination and management mechanism, this article states five important coordination and management mechanisms of construction project as follows: decision mechanism, cooperation mechanism, communication mechanism, incentive mechan.
文章在阐明建设项目协调管理机制内涵的基础上,提出了5种重要的建设项目协调管理机制:决策机制、合作机制、沟通机制、激励机制和约束机制,并由此构建了这5种协调管理机制的运行模式,以期为建设项目协调管理实践提供理论基础。
2.
To build and perfect communication mechanism in public emergency becomes a hot topic which attract people’s eyeball.
伴随着近年来公共危机事件的不断增多和对政府服务功能要求的提高,政府在公共危机管理中沟通体制与沟通环境不相适应的弊端有所暴露,构建和完善政府公共危机中的沟通机制已成为社会各界及公众关注的热点问题之一。
3) communication mechanism in crisis management
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危机管理沟通机制
4) Agent communication system
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代理通讯机制
5) information communication mechanism
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信息沟通机制
1.
Information Communication Mechanism (ICM) of public health emergency is of the function of collection, analysis, transmission, report and feedback acceptance as well.
突发公共卫生事件信息沟通机制在突发公共卫生事件管理体系中承担着信息的收集、分析、传递、发布与接受反馈等重要功能,研究建设和完善适合我国当前国情的突发公共卫生事件信息沟通机制具有突出的现实意义。
6) communication and coordination mechanism
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沟通与协调机制
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