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1)  QoS Agent System
QoS Agent系统
2)  System QoS
系统QoS
3)  QoS business system
QoS业务系统
4)  QoS architecture
QoS体系
1.
This paper proposes a new two-plane three-tier QoS architecture based on the advantages of Intserv and Diffserv,and describes how the architecture guarantees the End-to-End QoS.
本文结合集成服务和区分服务的优点,提出了一种新的双平面的三重QoS体系,并描述了这一体系对端到端QoS的实现。
5)  quality of service
QoS
1.
We propose a dynamic routing and wavelength assignment based on quality of service,utilizing the model of layered graph in all-optical networks with partial wavelength conversion.
基于在波长可变光网络中的波长分层图模型,本文提出了一种在动态业务情况下的支持不同QoS要求的路由波长分配算法,根据客户层业务不同的QoS要求,通过分层图模型中参数的不同取值,对其光路建立请求区别对待,提供不同级别的光路建立。
2.
An end-to-end quality of service(QoS) analytic method for streaming media over an ALL-IP wireless network was proposed,which was applicable to analyze the cumulative performance degradation along the service architecture based on a bottom-up approach.
针对可变速率的多用户多信道子系统,以业务实现架构上的自下而上的顺序,逐层分析了业务性能的累积恶化,提出了一种用于全IP无线网络中流媒体业务的端到端QoS性能分析方法,该方法结合理论分析和仿真实验,对影响业务性能的时延、传输速率和差错率这3个QoS指标进行了评估。
3.
Due to the closed loop performance of networked control system decided by the quality of service and the quality of performance,the co-design strategy based on QoS management that considers both QoS and QoP is put forward.
针对网络控制系统的闭环性能受网络调度QoS与控制性能QoP两个方面决定,采用基于QoS管理的兼顾网络调度QoS与控制性能QoP两方面的协同设计。
6)  Quality of Service(QoS)
QoS
1.
A novel genetic algorithm(TGA) is presented for Quality of Service(QoS)-aware service composition.
提出一种基于QoS的Web服务选择的遗传算法(TGA)。
2.
Taking the characteristics of multi-constrained Quality of Service(QoS) routing in next generation Internet into account, an intelligent multicast QoS routing algorithm based on Particle Swarm Optimization(PSO) and Genetic Algorithm(GA) was presented.
针对满足多个约束条件的服务质量(QoS)组播路由的特点,提出了一种下一代互联网中基于粒子群优化(PSO)和遗传算法(GA)的智能QoS组播路由算法。
3.
With the rapidly expanding of users and applications it is expected that the next generation of Internet will support applications with high Quality of Service(QoS).
然而,在Internet中引入无线接入方式使得提供QoS面临更大挑战。
补充资料:安全系统能否与控制系统结合的争论
但是通过采用现代化的、高集成度的处理技术,采用防火墙和主动诊断技术,在共同的环境中功能性地把控制和安全系统分开是完全可以保证安全的,也能够满足国际安全标准的要求。

  一些供应商采用了吓唬用户的策略,他们暗示用户:把控制系统和安全系统结合到单一的可靠平台上将会使你的工厂处于“不安全”的状态。

  一些反对控制和安全结合技术的典型争论是这样的:

  “过程控制器不能被应用于安全保护功能。”这里指的不是设计用于安全应用、经过国际认可的认证机构(例如:T哣)认证的控制器和I/O模件,而是在安全应用中采用基本过程控制系统(BPCS)的控制器和I/O模件。
  “如果你没有采用三重化冗余的系统,那你就是在增加自己的风险。” 从逻辑控制器的角度看,一个三重化、四重化,甚至五重化的模件冗余系统也并不意味着一定能够达到所需要的降低风险的要求。实际上如果你去检查一下已经安装的双重化或是三重化模件冗余的系统,你会发现许多传感器和终端执行元件没有达到SIL(安全完整性等级)的SIF(安全仪表功能)要求。这是非常令人担忧的,因为大多数系统故障都是由于现场设备引起的,而不是由逻辑控制器造成的。冗余只是带来了可用性,而不是可靠性;所有安全系统都具备一定程度的冗余。三重化模件冗余系统采用冗余来降低发生危险事故的可能性。采用更新的技术可以设计出没有危险事故、诊断覆盖率接近100%的可靠系统。
  “把控制系统和安全系统结合在一起不是一种好的做法。” 但拥有双倍的工程工具,操作员界面,附加的系统元件以及全生命周期内双倍的培训、备品备件成本,肯定更不是好事情。在这类攻击组合系统的辩论中,有很重要的一点常常被忽视了——在大多数这类新系统中,你不需要把控制系统和安全系统结合到一起,因为这些系统都具有在同一个系统中实现过程控制和安全功能的能力;有些甚至可以在同一个控制器中实现,还具备自我管理的能力。
  把控制系统和安全系统结合起来的理由
  为什么要把安全和过程控制两个不同的领域结合在一起?因为这使最终用户可以在保持所需要的安全等级的同时减少费用。这样也可以在项目工程实施和测试阶段节约费用。例如在同一个系统中移动I/O点和在完全不同的系统之间移动I/O点,考虑到文档和设计等方面的影响,这项工作所需要的费用和工作量将会大大减少。
  在系统调试阶段也会有其它方面的费用减少,因为整个完整的系统可以在受控的环境下进行预先测试,这样就不会导致两个相互隔离的不同系统运到现场后才第一次对接。这样的预先测试还可以增强用户对所采用系统的了解,因而可以提高整个解决方案的完整性。
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