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1)  Fault-tolerant Management Mechanism
容错管理机制
2)  fault-tolerant management
容错管理
1.
But with the scale of cluster system becoming more and more larger, how to implement system software for fault-tolerant management in cluster becomes a difficult technical problem.
高可用和容错已经成为衡量机群系统(简称机群)的一个重要指标,随着机群的规模越来越庞大,如何实现大规模机群下的容错管理软件成为了技术难点。
3)  Fault-Tolerant Mechanism
容错机制
1.
Fault-tolerant mechanism is fundamental to the further development of mobile agent applications.
容错机制是移动Agent系统中关键技术之一,该文中提出了一种基于消息机制和日志记录的容错协议,并对其在各种故障情况下,进行了定性分析。
2.
And the separation of the fault-tolerant mechanism and fault-tolerant tactics is realized, also, the dynamic characteristic of system is incarnated .
实现了容错机制和容错策略的分离 ,体现了系统的动态特
4)  fault tolerance
容错机制
1.
In order to solve the problem——service is interrupted when server breaks,this paper sets up a simple,easy and low-priced automatic fault tolerance mechanism of server,which can automatically replace the role of original main server and continue providing the normal service when the server breaks or stop to measure and test.
为了解决在服务器无法正常运作时服务中断的问题,本文利用PC及自由软件组件建立了一套简易而廉价的服务器自动容错机制,可以在服务器发生问题或者停机检测时自动取代原主要服务器的角色,继续提供正常服务。
5)  fault-tolerant processor
容错处理机
6)  fault-tolerant management framework
容错管理框架
1.
With the method of fault-tolerance based on Web Services,we propose WSFMS,a Web Services fault-tolerant management framework.
在基于Web服务的容错方案的基础上,提出了一个通用的WebServices容错管理框架-WSFMF,并分析了其实现关键,给出了相应的解决方案;最后在我们自主开发的WebServices平台—StarWS上进行了相应实现。
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