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1)  Multi-Base Cooperation Mechanism(MBCM)
多库协同机制
2)  double base cooperating mechanism
双库协同机制
1.
An open KDD system, KDD *, with double base cooperating mechanism can thus be created.
针对KDD (基于数据库的知识发现 )主流发展中存在的典型问题提出了用知识库去制约与驱动数据库 ,并通过数据库改善知识库结构的知识发现的新思想 ,形成了具有双库协同机制的KDD的开放系统KDD ,从而提高了知识发现的速度、精度和认知自主性 ,并使知识库在结构上具备了实时维护与自我进化的能力 ,同时阐述了作为双库协同基础的数据库和知识库在本质上的对应关
3)  double bases cooperating mechanism
双库协同机制
1.
Based on double bases cooperating mechanism and double-basis fusion mechanism, as well as process models of KDD and KDK, we propose KD (D&K), which is a new KDD(Knowledge discovery in database) process model for complex systems.
为适麻复杂系统的知识发现的需要,在双库协同机制及其诱导的KDD过程模型,双基融合机制及其诱导的KDK过程模型的基础上,借鉴协同原理,提出了将KDD与KDK有机地融合在一起的、双库协同机制与双基融合机制协同工作的知识发现过程模型KD(D&K);描述了KD(D&K)的总体流程、动态知识库系统及其特征;并在农业施肥和植保领域的应用过程中得到验证。
2.
Based on the KDD* process model with double bases cooperating mechanism,obtained knowledge about production of electrolysis aluminium obtained by a new method,and verified the validity by experiment.
基于双库协同机制的KDD*过程模型,是基于认知心理的创建意象和心理信息修复特征建立的新型数据挖掘模型,它实现了系统自主发现知识短缺和进行知识库的实时维护,使两个协调器协同工作,将协调器及双库协同机制融入经典的KDD过程模型。
4)  multi-base cooperation
多库协同
1.
Based on the analysis of requirement for CADMS, the paper explores the five kinds of basic functions on space operation command CADMS and finally establishes system architecture of multi-base cooperation based on data base, model b.
分析了空间作战对辅助决策的需求,研究了空间作战辅助决策的5类基本功能,确定了基于数据库、模型库、知识库、方案库多库协同的系统结构,为决策系统的实现奠定了基础。
5)  multi basic cooperator
多库协同器
6)  multi-aircraft cooperative
多机协同
1.
Based on the characteristics of multi-aircraft cooperative attack multi-object,entirely information static game model is established by selecting attack combination mode as a strategy set and specifying situation analyzing quantitative result as a payment function.
根据多机协同对抗多目标的空战特征,以敌我双方可能的相互攻击组合方式作为策略集,由敌我双方对抗态势分析定量结果确定支付函数,建立完全信息静态博弈模型。
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