1)  barrier
全局同步操作
1.
Normal spin-block strategy has not obvious effect to some application class such as periodic barrier application.
针对集群环境中大量的周期性地进行全局同步操作的应用,传统采用的等待阻塞策略由于没有考虑到应用的特殊性而效果不太明显。
2)  global
全局
1.
Generalization of Wintner s Theorem and Global Smooth Linearization;
Wintner定理的推广与全局光滑线性化
2.
Global Topological Linearization in Critical Case;
临界情形下的全局拓扑线性化
3.
This paper proposes a particle swarm optimization based on local and global combined search.
提出一种基于局部与全局搜索相结合的粒子群算法。
3)  global optimization
全局优化
1.
Efficient interval-genetic algorithm for multi-peak global optimization;
高效求解多峰值全局优化的区间-遗传算法
2.
Improved evolutionary algorithm for global optimization based on a smooth function;
改进的基于平滑函数的全局优化进化算法
3.
Application of a new global optimization to displacement back analysis for geotechnical engineering;
一个新的全局优化算法在岩土工程反分析中的应用
4)  Global coupling
全局耦合
1.
Taking the main shaft system of a hydraulic turbine-generator u- nit as object,the nonlinear global coupling dynamic equations were established by using finite element method.
以混流式水轮发电机组主轴系统为研究对象,用有限单元法建立系统的非线性全局耦合动态方程,并在此动态方程的基础上分析该系统在电磁力、自激惯性力共同作用下的组合共振特性,揭示了组合共振特性与系统的水力参数、电磁参数和结构参数的关系。
5)  global variable
全局变量
1.
On the basis of a thorough analysis of the methods of declaration and accessing to the static data member in C++ language,authors point out the abuse of utilizing global variable to implement the shared data in program design,and at the same time give out the ways how a static data member replaces the global variable and questions to be paid attention to in using static data member.
深入分析了C++语言中类静态数据成员的声明和访问方法,指出了程序设计中利用全局变量来实现数据共享的弊端,同时给出了利用类静态数据成员取代全局变量的方法以及在程序设计中使用类静态数据成员时应注意的问题,详细阐述了类静态数据成员在程序设计中的作用,并举了相应的实例来说明如何正确使用静态数据成员。
2.
The article starts from discussing the concept of global variable in C#,extends to the definition and usage of global used variables with detailed analysis and explanations from different angle and level.
本文从全局变量的概念着手,为C#的初学者,尤其是有C++基础的程序员,从不同角度、不同应用层次对全局变量的定义和使用方法进行了详细的分析和说明。
6)  global analysis
全局分析
1.
A Global Analysis Method Based on Interpolation and Point Mapping;
基于插值与点映射相结合的全局分析方法
2.
When n =0, the global analysis are made to the quadratic systems (Ⅱ) δ=0 with the origin O (0,0) as second order fine focus.
讨论了二次系统(Ⅱ)δ=0具有二阶细焦点的条件,并对n=0时以原点O(0,0)为二阶细焦点的二次系统(Ⅱ)δ=0作了全局分析。
3.
A numerical global analysis method for nonlinear dynamical systems—Cellurated Integration Method—isproposed in this paper.
本文提出了一种非线性动力系统全局分析的数值方法——胞化积分轨迹法。
参考词条
补充资料:时间同步与频率同步
      时间同步是通过时刻比对将分布在不同地方的钟的时刻值调整到一定的准确度或一定的符合度。前者称为绝对时间同步(也称对时),后者称为相对时间同步。频率同步是通过频率比对将分布在不同地方的频率源的频率值调整到一定的准确度或一定的符合度。前者称为绝对频率同步(也称校频),后者称为相对频率同步。不同的时间频率源在一段时间内的时间同步等效于相应的频率同步,所以一般统称为时间频率同步。
  
  时间频率同步方法  时间频率同步的方法很多,较典型的是利用高频、甚低频、罗兰-C、电视、搬运钟和卫星等发出的标准时间频率信号作为依据进行同步。
  
  接收高频发播的标准时间频率信号进行同步的方法比较简单。但是它依靠天波传播,受电离层高度变化的影响,传播距离会发生变化,所以同步精度只有几毫秒。
  
  接收甚低频发播的标准时间频率信号进行同步的方法依靠地波传播,损耗低,相位稳定,有效作用距离可及全球。如果避开日出、日落时间,采用时间编码体制,则同步精度可达10微秒。
  
  罗兰-C链是美国海军设立的一个低频(100千赫)双曲线导航系统,传播特性稳定,覆盖区域较广(见罗兰导航系统)。国际时间局利用这个系统作为比对世界各国的原子钟数据以求得国际原子时的手段。它的同步精度可达1微秒。
  
  利用电视中的标准时间频率信号进行时间频率同步的精度也较高,而且经济易行,但它只能用于电视网所及之处。它分为无源法和有源法两种。无源法是以电视信号的某一约定的行同步脉冲作为比对用的参考时刻(中国采用行6,美国采用行10),同步精度可达0.5微秒;有源法直接接收彩色电视中的标准时间信号和副载频,时间同步精度可达0.5微秒,频率同步精度可达5×10-12 /30分。
  
  将便携式时间频率标准从一个地方搬运到另一个地方进行时间频率同步,是一种最直接和准确、可靠的方法,时间同步精度达0.1微秒。
  
  卫星时间频率同步  1962年美国和英国利用"电星"通信卫星进行了时间同步试验。随后,很多国家(包括中国)也利用同步卫星进行过多种时间频率同步试验。卫星时间频率同步方法分为单向转发、双向转发、卫星标准和全球定位系统四种。
  
  ① 单向转发法:在同步轨道上的卫星接收来自主地球站的标准时间频率信号,并转发给其他地球站用户。这种方法受卫星位置漂移和地球站与卫星之间传播时延误差等影响,同步精度只有几毫秒。
  
  ② 双向转发法:进行时间频率同步的两个地球站通过同步卫星转发,同时向对方发射或接收时间频率信号。这样,传播时延误差可以在很大程度上被抵消,同步精度可提高到几十纳秒量级。
  
  ③ 卫星标准法:通过接收同步卫星所携带的时间频率标准的信号来进行时间频率同步。这种方法虽然也是单向传播,但卫星同时发出自己的位置信号以供计算传播时延,所以同步精度可达微秒量级。
  
  ④ 全球定位系统:美国研制的可覆盖全球的卫星导航系统,包括均匀分布的18颗同步卫星,各卫星带有相同的时间频率标准。各地用户就近接收 3颗卫星上伪噪 声编码的时刻信号、位置信号和供计算修正用的信号,以进行时间频率同步。同步精度可达纳秒量级。
  
  时间频率同步的发展  随着对时间频率同步精度要求的提高,已提出静止轨道激光同步 (LASSO)和航天飞机实验等时间频率同步的新建议。国际时间局和法国建议利用LASSO进行时间频率同步,即利用"意大利工业研究卫星"(Sirio-Ⅱ)同步卫星上的激光反射器,将一个地球站向卫星发射的激光脉冲反射到另一个地球站以进行时间频率同步,预期同步精度将优于1纳秒。美国航空航天局建议利用航天飞机实验进行全球范围内高精度的时间频率同步。航天飞机上装有高精度的原子钟,它通过单向或双向连续波信号和时码调制微波信号同地面上的时间频率标准进行比对。为了校准这一空间系统,在使用微波信号的同时还使用短脉冲激光信号。此外,还采取修正传播时延误差和消除多普勒效应误差等措施,预期同步精度也优于1纳秒。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。