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1)  fault-tolerant concept
容错概念
2)  Misconception [英][,mɪskən'sepʃn]  [美]['mɪskən'sɛpʃən]
错误概念
1.
Misconceptions about Design or High-frequency Magnetic Component in Switching-mode Power Supply;
开关电源中高频磁性元件设计常见错误概念辨析
2.
The students mainly have two kinds of misconceptions.
以问卷测试和访谈相结合的方法,以高中生和物理专业的大学生为研究对象,就学生在光的直线传播概念的理解进行研究,揭示出学生存在两种典型的错误概念模型:整体模型,学生认为光源发出的光与其形状相同,作为一个整体朝着孔(或光屏)方向传播;适合模型,光源发出的是一系列平行光,从光源顶端和底端发出的光线为这束平行光的边界光线,光屏上出现的图像大小,取决于光源或孔的大小。
3.
All of these are the misconception, or alternative conception in students mind.
学生并不是带着空白的头脑进入教室的,在日常生活以及以往的学习中,他们形成了大量的个体经验,其中有些经验可以作为新知识的生长点、固定点,但其中也有很多理解是与当前的科学理论相违背的,这就是学生头脑中的错误概念,或者说另有概念。
3)  misconceptions
错误概念
1.
However,misconceptions of student’s probability often arised.
克服概率学习错误的教学策略有:让学生亲历具体的随机情境,帮助学生理解各种概率概念;运用各种具体化、可视化的教学策略,使概率的思维具体形象化;激发认知冲突,暴露错误概念,促进概念转变;创设“惑”境,引起认识冲突,形成有效信念。
2.
Some preconceptions are consistent with the scientific conceptions, but many counteract to the scientific conceptions or with the scientific conceptions incompletely unanimous understanding named misconceptions.
前概念有一些是与科学概念相一致的,但更多的是那些有悖于科学概念或与科学概念不完全一致的认识即错误概念(misconception)。
3.
The analysis of misconceptions about heat and temperature;
为此对各种错误概念的理解进行了分类归纳,并探讨其形成的原因,为物理教学提供了参考。
4)  Misplaced Conceptions
概念错位
1.
Feudalism-All the Details of Misplaced Conceptions and Repartee;
“封建主义”——概念错位的原委及应对
5)  error-prone concepts
易错概念
6)  Conceptual content
概念内容
补充资料:容错计算机


容错计算机
fault-tolerant computer

  rongCUO llSUQn』l容错计算机(fault-tol~t computer)在硬件发生故障或软件产生错误时仍能继续运行并完成其既定任务的计算机系统。 容错计算机的主要设计目标是为了提高计算机系统的可靠性、可用性和可信性等性能。提高计算·600·容机可靠性的方法可以分为两大类:一类是排错技术,主要是通过使用可靠性高的元器件,严格的老化筛选等方法达到尽量减少发生故障的可能性;另一类是容错技术,主要是运用元余技术来抵消由于故障而引起的影响。所谓冗余技术,简单地说,是在正常系统运行所需的基础上加上一定数量的信息、时间或后备硬件、后备软件的方法。冗余技术是容错计算机中容错技术的基础。冗余大致上可以分为下列几种类型: (l)硬件冗余以检测或屏蔽故障为目的而添加一定硬件设备的方法; (2)软件冗余为了检测或屏蔽软件中的错误而添加一些在正常运行时不需要的软件的方法; (3)信息冗余在实现正常功能所需的信息以外,再附加一些信息的方法,例如纠错码就是信息冗余的一种形式; (4)时间冗余使用附加一定的时间来完成系统的功能,这些附加的时间主要是用在故障检测或故障屏蔽上。 最常用的硬件冗余是硬件的重复。硬件冗余一般可以分为3种类型:静态冗余(也称为被动冗余)、动态冗余(也称为主动冗余)和混合冗余。静态冗余将已发生的故障屏蔽起来,使不影响运行的结果。被动冗余主要是依靠表决机制来屏蔽发生的故障,因而这种方法不需要故障检测也不必进行系统的重新配置等就可以获得容错的效果。被动冗余技术中使用最广的是三模元余TM[R。TMR的基本概念是使用3套完全相同的硬件系统执行相同的任务,然后由1个多数表决器对这3套系统的输出进行表决 以确定整个系统的输出。多数表决器的表决原则是三中取二。也就是说三模冗余系统可以容许有1个模块发生故障而不至于影响到整个系统运行的正确性。三模冗余的关键是多数表决器本身的可靠性问 题。提高多数表决器可靠性的方法有多种,其中最 常用的方法是多数表决器本身也使用三模冗余,即 利用3个独立的多数表决器,每个多数表决器分别 接受来自3个模块的输出作为它的输人,然后再分 别输出。这种系统通常被称为带三重多数表决器的 三模冗余系统。除了三模冗余系统外,还有多于三 模的冗余,称为N模冗余。主动冗余技术与被动冗 余技术相反,它是通过故障检测、故障定位及故障恢 复等手段达到容错的目的。因而在主动冗余技术中 不是去防止故障引发的错误,而是暴露由故障引发 的错误,从而去纠正错误。
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参考词条