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1)  hardware system availability
硬件系统可用性
2)  hardware system reliability
硬件系统可靠性
3)  Hardware/Software system reliability
硬/软件系统可靠性
4)  hardware-software systems reliability
硬软件系统可靠性
5)  System usability
系统可用性
1.
The low system usability and poor portability of application programs are the key reasons why most parallel image processing architectures available have not been used in practice.
系统可用性和应用程序可移植性差是许多现有的并行图像处理计算结构难以获得实际应用的重要原因 基于Ritter提出的图像代数理论 ,研究、实现了一个并行图像处理环境 用户在并行计算结构上进行程序设计时 ,只需用图像处理环境提供的图像代数运算描述算法即可 ,处理环境能够根据用户算法的描述 ,依据一个时间开销模型 ,自动从并行实现函数库中提取出最优或近似最优的并行代码完成算法的运行 算法的并行实现和并行计算结构的硬件细节对用户透
6)  system availability
系统可用性
1.
And two cost functions,combining system availability,system downtime and system cost,were also presented.
以综合考虑系统可用性、系统停机时间以及系统损失3个指标为例进行探讨,并寻找到了2个可以用之对软件Rejuvenation周期进行优化的目标函数。
2.
This paper describes the concept of system availability and urgency of improving the availability of system, describes the three development phases of HA system, and analyzes the background, hardware architecture, system functions and main technique character of HHA (Heroes High Availability) system software developed by the Academy of Equipment Command & Technology.
高可用性系统软件是提高系统可用性的核心 ;论述了系统可用性的概念 ,提高系统可用性的迫切性 ,描述了高可用性系统的 3个发展阶段 ;并对自主研制的“群英高可用性系统软件HHA”的研制背景、硬件架构、系统功能和主要技术特点进行了分析和说
3.
The link load balancing technique is proved in theory to be able to improve system availability greatly.
理论上证明了采用路径负载均衡技术对于提高系统可用性是有效的,提出了一种可避免失效路径的动态路径负载均衡算法。
补充资料:为您的测量系统选择最合适的硬件平台
大多数的工程师和科学家不仅需要快速启动他们的课题或是项目以符合他们的当前需求、而且需要一定的灵活性来满足未来的需要。这样的话,就有许多参数需要考虑,包括从驱动软件、应用开发软件到硬件特性。本文将讨论怎样选择最能符合您需求的硬件平台。也就是,当您搭建系统时,应当考虑一下以下的10个测量硬件平台的问题。


1.采样率,分辨率,精度

一般来说,所要采集的信号决定了采样率和分辨率的要求。对于高达100MS/s的采样率和高达24位的精度应用,PCI和PXI平台提供了最好的选择和最佳的性能。为了符合精度要求,需要记住数据采集(DAQ)卡有12位和16位两种。


16位板卡需要有精细的设计、带屏避的电缆、及恰当的信号连接设备,只有这样,才能真正体现它们在16位测量方面的优势。如下表所示:

测量 12-位误差 16-位误差
伏, ±10V 范围 17mV 1.15mV
伏, ±50mV 范围 150uV 35uV
J 型热电偶 @ 25°C 3°C 0.67°C


在一个给定的范围内,一个16位的数据采集卡能够提供216=65,536种数字化的结果,而一个12位的板只能提供212=4,096种结果。在理想情况下,这些结果在整个测量区域内均匀分布,实际测量值在最近的结果附近。这样的话,12位与16位产品的测量误差的差距总是65,536/4,096=16倍。但对于幅度较小的信号和设计较差的板卡,测量误差方面的差别可以小至5倍,这是由于16位板卡对噪声、线性误差、非线性传输误差额外敏感而造成的。


对于那些对速度要求不高、同时由软件来决定采样率的工业用的分布式I/O和控制应用,NI的FieldPoint无疑是最佳的选择。


2.处理器表现

当Dell,HP,IBM及其他的PC厂商互相竞争,来以最快的时钟频率提供最先进的处理器的时候,现成的计算机能够体现最佳的处理器性能。您可以使用PCI测量设备或一个由台式计算机控制的PXI系统,把这些高速处理器的性能发挥极至。对于要求更为严格或更为紧凑的解决方案的应用,嵌入式控制器与PXI所具有的处理能力与 现有的台式计算机相当。与针对最快的表现不同,对于分布式的I/O和控制,FieldPoint处理器专门针对小空间和坚固情况而做了优化。


3.容量——插槽或模块扩展性

通常情况下,待测的信号数量也是需要考虑的。对于从通道数不多的应用,台式计算机是一个很好的测量平台。大多数台式电脑提供2至3个PCI插槽。根据所需要的测量模块类型,对于需要数十个通道的应用来说空间已经足够了。对于更多通道的应用,PXI机箱支持多达18个插槽,您甚至可以以级联方式连接(daisy-chain)多个机箱来获得更多的通道。FieldPoint系统最多可以支持9个I/O模组,你可以轻而易举地把几百个系统用串口或以太网(Ethernet)连在一起。
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参考词条