1) virtual partition mechanism

虚拟分割机制
1.
This paper presents a new programmable architecture of multiservice router based on virtual partition mechanism: PVSMR, and studies the composition and key implementation technologies of its three switch and control plane.
本文提出了一种基于虚拟分割机制的可编程多服务路由器实现结构:PVSMR,并对它的三个层面的主要构成及其关键实现技术进行了深入研究。
2) virtualization mechanism

虚拟化机制
3) hierarchical virtual machine

分层虚拟机
4) virtual cropping

虚拟切割
1.
VTK which exhibits high performance in visualization and ITK which has strong ability in image processing were integrated to solve the key problems such as image segmentation,image registration and fusion,3-D reconstructing and virtual cropping.
由于ITK具有强大的图像处理能力,而VTK在三维可视化方面具有良好的性能,将VTK与ITK有机地集成起来以解决虚拟手术系统中的图像分割、图像配准与融合、三维重建及虚拟切割等关键技术问题。
5) virtual cutting

虚拟切割
1.
Then we introduce the function and algorithm of the virtual cutting.

本文首先介绍了中科院自动化所人工智能实验室开发的三维医学图像处理与分析系统,包括图像预处理、虚拟切割、三维面显示、三维体显示和手术模拟等功能,接下来介绍了虚拟切割的算法和功能,最后给出了实验的结果。
2.
Because virtual cutting algorithm based on triangle-facet produces misshapen triangles and is lower efficiency,this paper proposes the algorithm of transferring vertices and gives its realization method.
针对基于面模型的虚拟切割算法中存在的大量畸形三角面片以及运行效率不高等问题,提出了一种基于顶点移动的算法。
3.
Virtual Cutting is applied in the field of CAD/CAM、Biology Simulation、Computer Graphics and Virtual Reality.
虚拟切割广泛应用于CAD/CAM、生物医学仿真、计算机图形学和虚拟现实等领域中。
6) vBSP

虚拟二叉空间分割技术
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。
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。
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