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1)  application layer performance bottleneck
应用层性能瓶颈
2)  application bottleneck
应用瓶颈
3)  performance bottleneck
性能瓶颈
1.
The rapid increase of network speed has made the application server,instead of the bandwidth, the performance bottleneck of networks.
网络速度的迅速提高使网络带宽不再成为影响网络运行的性能瓶颈 ,取而代之的是网络应用服务器 。
2.
Based on the in-depth analysis of the traditional packet capture mechanism in Linux,this paper measures the performance bottleneck in the process of packet capture.
在对Linux系统下传统报文捕获机制深入剖析的基础上,量化分析了报文捕获过程中的性能瓶颈。
3.
This paper analyzed the possible causes of the performance bottleneck in I/O access path in SAN storage architecture and proposed a predictive approach based on feedforward to optimize the I/O performance of SAN effectively,which was using a time series analysis method based on ARIMA to build the predictive and monitoring model of the performance.
分析了SAN(storage area network)共享存储体系中I/O访问路径上可能存在的性能瓶颈,提出了采用ARIMA时间序列分析方法建立基于前馈的预测式控制机制,预测瓶颈发生趋势;通过改变存储子系统内的块映射关系来实现数据的迁移,减少I/O访问路径上发生性能瓶颈的可能性,有效提高了SAN的可靠性和可用性。
4)  performance bottlenecks
性能瓶颈
1.
With the rapid increasing of users and the explosive growth of data, Single point of failures and performance bottlenecks takes place traditional storage programs.
随着用户量的迅速发展和数据量的爆炸性增长,传统存储方案均存在单点故障与性能瓶颈现象。
2.
The performance analysis tool is needed to solve this problem and find out performance bottlenecks quickly.
在实际应用中,高性能计算领域面临实用性能与峰值性能差距日益增大的问题,因此需要构建并行程序性能分析工具,使得用户能够快速定位性能瓶颈,从而开发出高质量的并行代码,并在相应的高性能计算机上高效执行。
3.
Recording and analyzing of running information of PDES can help to dig out running errors and performance bottlenecks,which can assist developer code to higher level.
对并行离散事件仿真运行信息展开记录与分析有助于发现程序逻辑错误和性能瓶颈,可为开发人员编写高质量仿真程序提供参考。
5)  bottleneck of server performance
服务器性能瓶颈
1.
The bottleneck of server performance and the contradiction between huge data and personalization of uses’demand are two apparent problems in information service system.
针对信息服务系统面临的服务器性能瓶颈、海量信息与用户个性化需求的矛盾这两个突出问题,以内容服务平台为例,引入了多Agent技术与服务器集群技术,提出了基于多Agent的负载均衡策略,实现服务器整体性能提升,通过JADE平台实现服务器结构的迁移,通过原型系统实现了集群节点的动态选取。
6)  Bottle-net of efficiency of data-base application system
数据库性能瓶颈
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能


不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。

奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:

1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。

2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。

3)低的热导率,约为碳钢的1/3。

不锈钢的力学性

不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

不锈钢的耐热性能

耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。

不锈钢国际标准标准

标准 标准名


GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)

KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard

AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute

SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers

ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material

AWS 美国焊接协会规格American Welding Society

ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers

BS 英国标准规格British Standard

DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen

CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin

API 美国石油协会规格American Petroleum Association

KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping

NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki

LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条