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1)  inversion of contro(lIoC)
控制反转(IoC)
2)  IoC
控制反转
1.
The emphasis is about the core technology of Spring IoC(Inversion of Control) and AOP(Aspect Oriented Programming).
介绍了Spring的核心技术控制反转(IoC)和面向切面编程(AOP),最后结合一个销售游戏点卡的B2C电子商务系统介绍了如何实施该轻量级解决方案。
2.
Spring is a new MVC framework and lightweight framework after Struts and is based on the theoretics of IoC and AOP.
Spring是继Struts后又一新的MVC模式技术,是以控制反转和面向方面编程为基础的轻量级框架。
3.
IOC(Inversion of Control)framework adapts to this request.
在J2EE开发中,程序员经常需要面对如何将程序元素组装成类聚的应用程序,如何有效地管理组件和组件间的相互调用装载,成为应用程序开发的重要任务,IOC(Inversion of Control,控制反转)框架的发展,满足了这个方面的需求。
3)  inverse of control
控制反转
4)  inversion of control
反转控制
1.
Management model of stateful POJO based on inversion of control;
基于反转控制的有态POJO管理模型
5)  inversion of control
控制反转
1.
So the concept of AOP(Aspect-Oriented Progamming) and IoC(Inversion of Control) have been raised.
但是它未能很好地处理横跨多个模块的一些特殊行为问题,而引出了AOP(Aspect-Oriented Programming面向方面编程)和IoC(Inversion of Control)控制反转的概念。
2.
A inversion of control technique is used to give the benefit of loose coupling and higher extensibility in application.
通过控制反转技术,降低了组件之间的耦合,使框架更加易于扩展,在实际应用中取得了良好的效果。
3.
A solution to improve the portability and reusability of mobile terminal applications based on dependency injection and inversion of control was introduced.
提出了一种基于依赖注入和控制反转提高移动终端应用移植性和重用性的解决方案,并在Spring框架上实现了手机拍照应用在不同平台间的移植。
6)  IOC
反转控制
1.
A way of designing Portal runtime platform and Portlet development platform using some new conceptions such as IOC container,component_oriented development,loose coupled design etc.
利用反转控制容器、组件化开发、松散耦合等概念组成的轻量级框架建立了一套完整的Portal运行平台和Portlet组件开发平台。
2.
Design and Realization of Lightweight Framework Based on Domain-Model and IoC/AOP;
为了解决业务需求多变而带来的系统开发问题,当前主流轻量级业务层框架的解决方案是通过反转控制(IoC,Inverse of Control)以及面向方面编程(AOP,Aspect Oriented Progaming)组件管理技术来实现业务组件的高度灵活配置,Spring框架是这一思想的代表者。
补充资料:直流输电潮流反转控制


直流输电潮流反转控制
power reversal control of HVDC transmission

zhll}u shud一on ehao{一u fonzhuon kongzh-!流翰电湘流反转控制(Power reversaleontrol of HVIX二transmission)利用直流翰电系统的快速可控性,将直流功率传输方向在运行中自动反转的一种控制功能,属极控制层次(见直流扮电拉制系统分层结构)。由于换流器导电的单向性,直流电流不能反向,只能靠改变直流电压的极性以实现直流功率的反向抽送.潮流反转后,原来的整流器变成了逆变器,原来的逆变器变成了整流器,因此要求两换流站的控侧保护系统能满足整流和逆变两种运行方式的擂要,从而增加了控制保护系统设计的复杂程度。 反转过程直流功率的反转过程是在整流站和逆变站的直流控制系统的协同作用下,按预定的顺序自动进行的.通常,直流控制系统接到潮流反转命令后,先由整流站的直流电流调节器将直流电流按预先整定的速率降至最小容许值(通常为额定电流的10%);然后,由逆变站的直流电压调节器把直流线路电压按预先整定的速率降至零,与此同时,为保持直流电流恒定,整流侧的直流电压也相应降低(略高于逆变侧),此时由功率方向控制回路将两换流站控制回路中的功率传送方向标志反转,从而使两换流站控制系统中的调节器配t相应切换。于是,原来的整流站变成了现在的逆变站,原来的逆变站变成了现在的整流站。在此之后,先由现在的逆变站的直流电压调节器把直流线路电压按预先整定的速率升至反向后的预定值,最后由现在的整流站的直流电流调节器将直流电流按预先整定的速率升至反转后的预定值,从而完成了整个潮流反转过程。 反转速度直流翰电系统潮流反转过程可以在控侧系统的作用下迅速完成(约几百毫秒)。然而.实际直流抽电工程潮流反转的速度并不是由控制系统能达到的速度决定的,而是取决于两端交流系统对直流功率变化速度的要求以及直流翰电系统主回路的限制。通常,要求完成反转过程的时间在几秒钟以上。特别是对于电缆线路,太快的电压极性反转会损害其绝缘性能,因而潮流反转速度不能过快。 按照工程设计,潮流反转命令既可以由两端换流站运行人员确认后手动启动.亦可以通过交直流系统中某些安全自动装t自动发出,作为紧急功率支援的一种策略,此时要求反转速度快,且不需降低直流电流值。功率传送方向控制回路的设计,应当避免在运行中出现意外的功率传送方向变化。如果直流系统选择了双极功率控制方式,且两极正在运行之中,则应防止某一极的功率方向单独改变,以免造成直流功率在两极之间环流。
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参考词条