1)  Voting Mechanism
投票表决机制
2)  vote
投票
1.
The Research and Design of an Anonymous Vote Protocol of Internet;
一种Internet上的匿名电子投票协议的研究与设计
2.
Assigns some different clustering results of a same data set,this algorithm extracts the corresponding relations of each cluster in these different clustering results first,and then compute the intersection of corresponding clusters of these results,put the remaining disputable objects to vote,finally di.
提出的基于交集的聚类组合新方法,借鉴了选举投票的思想。
3)  voting
投票
1.
Voting E-mail Filter Model Based on Multi-machine Learning Algorithms;
基于多个机器学习算法的投票式邮件过滤模型
2.
A Study on the Network Voting System for Shareholders;
股东大会网络投票制度研究
3.
A global trust model,RGVTrust,based on recommendation and trust voting,to model the trustworthiness of all peers and distinguish peers with different behaviors was proposed.
提出了基于信任推荐及群组投票的全局信任模型RGVTrust来对网络中各节点的可信程度加以建模量化,以准确区分各类节点。
4)  weighted voting
加权投票
1.
A macro-choosing method based on weighted voting is proposed to choose the best sui.
采用局部搜索来跟踪未受干扰的曲线,同时预测即将出现的曲线特征,以检验下一步的跟踪结果的正确性,并提出一种基于加权投票机制的整体择优算法以便从干扰所引起的多个分支中选择合适的分支。
5)  electronic voting
电子投票
1.
A multi-candidate electronic voting scheme with secret tallying;
秘密计票的多候选人电子投票方案
2.
The Research about a Secret Tallying Multi-Candidate Electronic Voting Protocol;
秘密计票的多候选人电子投票协议的研究
3.
Design and Implementation of Electronic Voting System Via Internet;
基于Internet的电子投票系统的设计与实现
6)  tensor voting
张量投票
1.
Orientation Estimation and Tensor Voting Algorithms and X Ray Imaging;
方向估计和张量投票算法及X射线成像的研究
2.
The iterative optimization procedure also involves reducing the orientation estimation error,revising the salient measure and thinning the tensor voting results.
实验结果表明:文中改进措施有效地解决了张量投票算法在提取主观轮廓中存在的问题。
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。