1) physical layer protocol
物理协议
2) physical layer protocol
物理层协议
1.
The physical structure, physical layer protocol and multiple optimized opto-electronic and electronic to electronic design schemes for the next generation of cable digital TV optic packet switching network are discussed in the light of the generation of optic packets, coding scheme, regeneration of optic packets, synchronization of optic packets and flux allotment in optic packet switching.
从光分组的产生、编码方案、光分组的再生、光分组同步以及光分组交换的流量分配等入手,讨论了下一代有线数字电视光分组交换网络的物理结构、物理层协议配置及光-电、电-电的多种优化设计方案。
3) PLPC Physical Layer Convergence Protocol
物理层收敛协议
4) negotiated nursing
协议护理
1.
Objective:To probe into the effect of negotiated nursing care on volume load of patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).
[目的]探讨协议护理对持续不卧床腹膜透析(CAPD)病人容量负荷的影响。
5) protocol processing
协议处理
1.
This paper describes the features and typical parameters of the DSPs, and then discusses the DSPs creative application and system architecture in protocol processing field.
首先论述了数字信号处理器的特点及其典型的技术参数,然后讨论了数字信号处理器在协议处理方面的创新应用以及构架方式,最后的结论表明数字信号处理器在协议处理方面同样具有巨大的潜力。
2.
With the increase of network bandwidth,high performance protocol processing has shown its importance in network systems.
网络带宽的增长给协议处理程序的性能提出了更高要求。
3.
We find that Load/Store functional unit within processor can bottleneck protocol processing performance, and for stateful protocol proces.
为了解决线程级并行体系结构带来的线程间对于共享资源的竞争问题,利用模拟对协议处理自动机中不同状态阶段的性能特点和在SMT结构上各状态阶段对于Cache竞争的情况进行了对比,指出CPU中Load/Store部件有可能构成协议处理的性能瓶颈之一,且对于有状态协议的处理在建立连接阶段具有较强的Cache竞争能力。
6) protocol reasoning
协议推理
补充资料:大气边界层物理
研究在大气边界层中所发生的物理现象的学科,是大气物理学的一个分支。大气边界层中气象要素分布有如下特点:①近地面层的气温、水汽含量和风速的铅直梯度特别大;②风速随高度变化有其特殊规律(见大气近地面层,埃克曼螺线)。边界层的大气,既要受气压梯度力、科里奥利力和湍流粘性力的作用(见大气中的作用力),又要受地面的摩擦作用和由辐射引起的温度分布不均匀性的影响,运动非常复杂,具有涡旋和可压缩流体的湍流特征,故大气边界层物理是建立在大气湍流理论基础上的。
研究内容 大气边界层物理的主要内容包括:大气边界层中的湍流特征;边界层中各物理量(如动量、热量、水汽等)的湍流输送,气溶胶、二氧化硫、二氧化碳等的湍流扩散(见大气湍流扩散、空气污染气象学);大气边界层内风、温度、湿度等气象要素的铅直分布及随时间的变化规律,大气边界层的辐射传输,以及蒸发、霜、露诸天气现象等问题。
探测仪器 大气边界层物理需要一些非常规的气象仪器来进行探测,如气象塔上安装的能测量温度、风速等大气特性的仪器,能对这些气象要素的脉动(频率约每秒几周至每分几周)快速响应的仪器和直接测量边界层通量的仪器等。在遥感仪器中,声雷达(见声波大气遥感)和调频连续波雷达都是探测边界层的有力工具。
研究意义 地面的摩擦作用,使大气边界层成为大尺度运动动能的汇(见大气角动量平衡)。地面的物理量,如动量、热量、水汽含量等,向自由大气的输送,都要通过边界层,从这种意义上讲,大气边界层又是向大气输送物理量的源。因此关于大气边界层的物理知识,对大尺度天气过程的演变、长期预报和气候理论等问题的研究,都是很重要的。
大气边界层物理的发展,还与国民经济和国防建设的发展密切相关。例如:高建筑物(如高楼、桥梁、高塔等)的风负荷(见建筑气象学);波在湍流大气中的传播;对于原子、化学、细菌战争的防护,导弹、火箭运行的气象保障,新式兵器现场使用的气象条件的研究(见军事气象学);随着工业发展而出现的大气污染,大气公害问题的研究;农作物生长的气象条件的研究(见农业气象学)等;都与大气边界层物理的研究有关。
研究内容 大气边界层物理的主要内容包括:大气边界层中的湍流特征;边界层中各物理量(如动量、热量、水汽等)的湍流输送,气溶胶、二氧化硫、二氧化碳等的湍流扩散(见大气湍流扩散、空气污染气象学);大气边界层内风、温度、湿度等气象要素的铅直分布及随时间的变化规律,大气边界层的辐射传输,以及蒸发、霜、露诸天气现象等问题。
探测仪器 大气边界层物理需要一些非常规的气象仪器来进行探测,如气象塔上安装的能测量温度、风速等大气特性的仪器,能对这些气象要素的脉动(频率约每秒几周至每分几周)快速响应的仪器和直接测量边界层通量的仪器等。在遥感仪器中,声雷达(见声波大气遥感)和调频连续波雷达都是探测边界层的有力工具。
研究意义 地面的摩擦作用,使大气边界层成为大尺度运动动能的汇(见大气角动量平衡)。地面的物理量,如动量、热量、水汽含量等,向自由大气的输送,都要通过边界层,从这种意义上讲,大气边界层又是向大气输送物理量的源。因此关于大气边界层的物理知识,对大尺度天气过程的演变、长期预报和气候理论等问题的研究,都是很重要的。
大气边界层物理的发展,还与国民经济和国防建设的发展密切相关。例如:高建筑物(如高楼、桥梁、高塔等)的风负荷(见建筑气象学);波在湍流大气中的传播;对于原子、化学、细菌战争的防护,导弹、火箭运行的气象保障,新式兵器现场使用的气象条件的研究(见军事气象学);随着工业发展而出现的大气污染,大气公害问题的研究;农作物生长的气象条件的研究(见农业气象学)等;都与大气边界层物理的研究有关。
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