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1)  multiple data sources interoperability
多数据源互操作
2)  Large-scale multiple data sources
大规模多数据源互操作
3)  data interoperability
数据互操作
1.
Finally give a referenced module of data interoperability technology in distributed CAD system and exemplify it.
首先分析了分布式CAD产品设计和实现中面临的数据互操作问题,总结了目前存在的分布式计算技术的优缺点,提出了基于XMLWebServices的技术解决方法。
2.
This article anatomizes the interoperability method of GIS Geodata which bases on GML,describes from two aspects that the framework and context of spatial data interoperability,illuminates the concrete implementation of WebGIS interoperability and takes the transformation from Shapefile to GML as example,il-luminates that GML-based Geodata Interoperability Method of WebGIS is feasible.
文章详细分析了基于GML的GIS数据互操作方法,从空间数据互操作框架和空间数据互操作内容两方面进行描述,说明了网络GIS数据互操作的具体实现形式,并以Shapefile数据到GML的转换为例,说明了基于GML的网络GIS数据互操作方法的可实施性。
4)  Interoperability ['intər,ɔpərə'biləti]
数据互操作
1.
At present ,the emphases and difficulty of the research on e-Commerce security service is that,how to en-able interoperability between different systems that provide security services among the various Web sites involved in a e-business transaction.
该系统采用了统一的基于XML的安全数据描述、服务访问接口定义和安全上下文传递;首次提出了基于SAML的数据交互服务,并以此为基础,构造了协同电子商务安全服务,不仅能够提供以企业为边界的关键资源保护,还可为跨企业的电子商务应用提供协同安全服务;基于SAML的安全数据交换服务提供了丰富的编程接口,企业遗留安全系统经过少许编程,就可以在其提供的服务的基础上,实现与其他安全系统间的数据互操作。
5)  SDO (source data operation)
源数据操作
6)  geospatial data interoperability
空间数据互操作
1.
Based on OGSA-DAI,a common method of geospatial data interoperability is proposed for SIG.
空间数据互操作是空间信息网格(SIG)的关键技术之一,文中提出了一种较为通用的SIG数据互操作方法。
补充资料:河外射电双源和多重源
      河外射电展源中最典型的也是数量最多的(占40%)一种是双源。双源的最普遍的特征是,在相隔几万至两百万光年的距离上形成两块射电瓣(又称为子源)。证认出的光学对应体(星系或类星体)往往位于此两子源连线的中心。子源的远离光学母体的外边缘处射电亮度变化很陡,而且更接近最大值(此区域常是1″量级大小的致密成分),而向光学母体方向的则是亮度逐渐减弱的辐射延伸部分。最典型的代表是天鹅座A(见射电星系)。有时,光学母体两边是以两个强的外子源为主体的多个子源的组合结构,但仍然成为近似对称分布的所谓多重源。这种直线和对称排列的双源特征,在其所属的光学母体的致密射电区内有时能重现,就是说在不到双源的10-4~10-5的范围内,即在光学体小于0奬01(或几十光年)的区域内,仍然有成双的小致密源出现,而且里、外双源的连线基本上是一致的,例如,3C326、33C111、3C390.3、3C405等射电源。
  
  双源的普遍特性,如流量不变化,具有幂律谱 (Svv,平均频谱指数α 约为0.75), 有百分之几的线偏振而没有圆偏振,磁场为10-4~10-5高斯,射电光度强(1040~1045尔格/秒), 能量高(1058~1081尔格)等等都与一般展源相同。对双源已进行了大量的观测统计,得出的结果是两个子源的流量密度相差不大,平均只差40%。两个子源与光学母体的距离也相差不大,双源中较亮的子源更靠近光学母体,直径较小,频谱较平。两个子源之间的距离约为子源直径的 2~4倍。在双源间距为 6~100万光年的范围内,不同射电源的子源大致以同样方式膨胀和相互分离, 形成了从中心向外抛射的圆锥体(圆锥角约20°~50°)。源的光度越大,双源之间的距离越大,抛射圆锥也就越窄。射电源主轴方向(两个子源的连线方向)与光学星系主轴方向成各种交角,表明二者没有相关性。同样,射电源主轴与偏振方位角之间也没有明显的相关性。以全部双源为例进行统计,没有发现射电光度与频谱指数或展源直径或光学亮度之间有什么关系。子源明亮头部的线偏振只有百分之几,而在延伸向光学母体的局部地区的线偏振则达到百分之几十,甚至高达百分之七十。
  
  双源和多重源的这些特性提出了三个必须解决的问题:①成双的对称性和一线排列问题;②在极其稀薄的介质中,子源抛射膨胀成形而不瓦解的约束机制问题;③巨额能量的来源和转换方式以及如何向子源进行输运的问题。目前流行的模型基本上有三种:等离子体团抛射及膨胀,大质量物体的一次抛射,连续喷射束。
  
  

参考书目
   A.G.Pacholczyk,Radio Galaxies,Pargamon Press, Oxford, 1977.
  

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