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1)  TCP-friendly mechanism
TCP友好机制
2)  TFRC(TCP-friendly rate control)
TCP友好控制机制
1.
To get dynamically adapted to both the coding rate and packetization for VoIP Flows,this paper presented an improved TFRC(TCP-friendly rate control) mechanism to solve the congestion of Network,which provided the rate adjustment based on equation at the end host for the UDP streams to show TCP-friendly.
为了动态适应VoIP中的编码和分组,文中采用一种改进的TCP友好控制机制(TFRC)解决网络拥塞的问题,在端点对UDP语音流采用基于公式的发送速率调整,使之体现对TCP数据流的友好性。
3)  TCP-Friendly Rate Contro(lTFRC)
TCP友好速率控制机制(TFRC)
4)  TCP Friendly Congestion Control
TCP友好拥塞控制
1.
Research on TCP Friendly Congestion Control;
TCP友好拥塞控制研究
5)  TCP-friendly rate control
TCP友好速率控制
6)  TCP-friendly
TCP友好
1.
Investigation of transmissional congestion control of TCP-friendly video-stream with large data-amount;
大数据量TCP友好视频流传输拥塞控制研究
2.
The Application of a Simple TCP-friendly Congestion/Rate Control Arithmetic on Multimedia Teaching System;
一个简单TCP友好拥塞/速率控制算法在多媒体教学系统中的应用
3.
A Kind of TCP-friendly Congestion Control Algorithm for Multimedia Layered Multicast;
一种TCP友好的多媒体流分层组播拥塞控制算法
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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