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1)  Asynchronous Procedure Call
异步过程调用
1.
By using the Signal mechanism on Linux system, we can implement the Asynchronous Procedure Call (APC) in process creating, so that we can simulate the APC mechanism for the procedure of loading and linking Windows DLL, and prepare for start up the process.
通过在Linux系统上使用Signal机制,可以实现进程创建过程中的异步过程调用(APC),从而可以模拟APC机制来实现装入与动态连接WindowsDLL的过程,为进程运行做好准备。
2)  asynchronous invocation
异步调用
1.
Through introducing asynchronous invocation mechanism and cache technology,this paper proposed a real-time Web GIS optimization model,resolving the contradiction between user experience and spatial analysis ability of the current Web GIS.
通过引入异步调用机制和缓存技术,提出了一种实时Web GIS优化模型,解决当前Web GIS中用户体验与空间分析能力之间的矛盾。
3)  asynchronous transfer
异步调用
1.
net framework programs to perform asynchronous transfer of Web service under network environment,and points out that when developing an application,different asynchronous transferring methods can be used in terms of different requirements,and tested,and gives the definite solutions through analyzing its performances.
探讨了在网络环境下异步调用W eb服务的几种方法,指出开发应用程序时,可以针对不同的要求,采用不同的异步调用方法,并对这几种方法进行了测试,对其性能进行了分析,给出了解决方法。
2.
AJAX introduced asynchronous transfer technology to promote local renewable pages, which saved the web bandwidth and enhanced useres experience.
AJAX技术引进了异步调用,使页面可按需局部刷新,节省了网络带宽,提升了用户体验。
4)  Asynchronous invoking
异步调用
1.
By utilizing the technique of CORBA,the function of acquiring network management information in the SNMP protocol can be extended and the asynchronous invoking of network management information can be implemented.
利用CORBA技术来扩展SNMP协议的网络管理信息获取的功能,实现对网络管理信息的异步调用,并采用面向对象方法设计了异步调用,使系统能够在异构网络中快速获取故障管理所需要的信息。
2.
This paper mainly introduces the asynchronous invoking technology of Web Services based on polling in.
NET中基于轮询的Web服务的异步调用技术,并通过具体示例说明其应用模式。
3.
This paper mainly introduces the asynchronous invoking technology of Web services based on waiting in .
NET中基于等待的Web服务的异步调用技术,并通过具体示例说明其应用模式。
5)  Asynchronous call
异步调用
6)  procedure call
过程调用
1.
A right and efficient method uesed to analyze procedure call is proposed,and two easily confused examples which pass the parameters by address are discussed in detail.
过程调用是Visual Basic中重要的知识点,是学生不易理解的一个环节。
补充资料:正规过程和倒逆过程
      讨论完整晶体中声子-声子散射问题时,由于要求声子波矢为简约波矢(见布里渊区),所得到的总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量G)。例如对于三声子过程有下列条件
  
  
     , (1)
  式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢,式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)=0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧,这时散射使声子传播方向发生了倒转,故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数,而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高,简约区边界附近的声子有较多激发时,U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
  
  在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
  k+G=k┡±q,
  
     (2)
  式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中,总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处,连续媒质对无穷小平移具有不变性,才能求得总波矢守恒,而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性,因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
  

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