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1)  Hopping mechanism
跳跃机制
2)  Skipping Scanning Mode
跳跃扫描机制
1.
All of above make Bit-plane Encoder’s VLSI realization more important, the paper designed is a serial scanning Bit-plane Encoder using“the Skipping Scanning Mode”in single scanning pass.
在JPEG2000压缩系统中,位平面编码对于滤除帧间冗余信息发挥着巨大的作用,其运算量大概占到整个系统运算的70%以上,必须用专用的硬件实现,而面积和编码效率是位平面编码器ASIC实现方案中两个重要的指标,针对二者综合考虑,本文设计了一种基于“跳跃扫描机制”的通道串行位平面编码器,即在扫描通道之间仍采用显著性通道—幅度细化通道—清扫通道的扫描顺序,而在单个通道的扫描编码过程中,加入了跳跃扫描,即在编码之前进行编码预判,跳过那些不属于本通道的编码系数,从而大大的节省了编码时间。
3)  stochastic jump
随机跳跃
4)  hopping principle
跳跃机理
5)  the leap regional economic growth mechanism
跳跃式区域增长机制
6)  a leap in intra-system development
制度内跳跃
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。
  

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参考词条