1) inter-group search
组间搜索
1.
A task-sharing strategy is presented in the inter-group search,letting different members act as the managers of the links.
针对现有P2P分组搜索机制存在的不足,提出一种改进的搜索机制,以节点间标引词权重向量的余弦相似度为基础,综合考虑节点间距离因素来建立合理的逻辑分组,采用一种任务分担策略,由不同组员充当外联节点实现组间搜索。
2) between-group search mechanism
组间搜索机制
3) packet internet grouper ,PING
分组网间搜索器
4) combinatorial search
组合搜索
1.
Branch and bound algorithm is one of the fundamental techniques for solving combinatorial search problems.
分枝界限算法是组合搜索中的常用方法之一 。
5) intra-group search
组内搜索
6) search space
搜索空间
1.
This paper presents ESEquivPS extension support equivalency pruning strategy, a new search space pruning strategy for mining maximal frequent itemsets to effectively reduce the search space.
为了有效地削减搜索空间,提出了一种新的最大频繁项集挖掘中的搜索空间剪枝策略。
2.
Based on the distribution of fitness and characteristics of binary-coding, We improved GA by reducing and moving the search space.
将非线性方程组的求解问题转化为函数优化问题 ,利用遗传算法适应值的分布和二进制编码的特点 ,通过缩小、移动搜索空间的方法 ,求得非线性方程组的高精度的解 。
3.
It uses the concepts to restore information,partition the search space to gain the concepts and reduce the amount of the search space by ordering items,merging the equivalence subspaces and discard- ing the invalid subspaces under the precondition of the correctness of results.
它利用概念来保存信息,通过划分搜索空间得到概念,并在保证数据挖掘结果正确的前提下采用项有序,合并等价子空间和舍弃无效子空间等手段减少搜索空间数量,提高了效率。
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。
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。
参考词条