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soa縮寫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳玄玲、應鳴雄寫的 資料庫原理與設計(精簡版) 可以從中找到所需的評價。

另外網站IBM Integration Bus Advanced 10.0.0.14 Pattern Type for IBM ...也說明:... 者的基礎技術;例如,用於建置控管和原則驅動的服務導向架構(SOA)。 ... 還提供詞彙與縮寫名詞解釋,其中說明用於「型樣類型」的一般單字與詞組。

國防大學 國防科學研究所 李永隆所指導 梁建一的 空載雷達散熱機制設計之研究 (2021),提出soa縮寫關鍵因素是什麼,來自於流體循環式冷板、四流道發射/接收模組、整合式散熱機制、田口分析法。

而第二篇論文國立嘉義大學 電機工程學系研究所 張慶鴻所指導 林子貴的 具斷線偵測及保護功能之光纖傳輸系統 (2018),提出因為有 光纖傳輸系統、光塞取多工器、自我斷線保護的重點而找出了 soa縮寫的解答。

最後網站分析師稱SOA已遭經濟衰退扼殺建議放棄 - w3c菜鳥教程則補充:該分析師指出,雖然soa已死亡,但是服務仍會繼續得以延續。 burto. ... 她建議放棄使用soa這一縮寫,因為繼續延用soa的名稱可能會使人們感到反感。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了soa縮寫,大家也想知道這些:

資料庫原理與設計(精簡版)

為了解決soa縮寫的問題,作者陳玄玲、應鳴雄 這樣論述:

  本書是針對資料庫管理的入門課程所設計的,適用於資管科系、商管科系、資訊科系以及資料庫進修課程使用。各章延續使用三宜家具個案,來說明資料庫管理的觀念。本書附有完整的SQL說明,藉由實例介紹重要的SQL命令,以及SQL的進階功能。並清楚解說資料庫的基礎理論與設計,加以實例輔助說明理論,架構完整。 本書特色   1 . 深入的資料庫觀念介紹:涵蓋資料庫領域所有的重要觀念,包括正規化理論、交易處理、並行控制、回復技術等。   2 . 完整的資料庫塑模過程介紹:以實際個案導引,詳細介紹使用E-R模型進行概念性塑模的方法。   3 . 最新技術介紹:書中說明採用最新的符號表示法,為目前業界主流的

E-R圖形工具所使用的表示法。   4 . 涵蓋資料庫進階課題:介紹資料倉儲、分散式資料庫、物件導向式資料塑模與資料庫開發,以及物件關聯式資料庫等議題。

空載雷達散熱機制設計之研究

為了解決soa縮寫的問題,作者梁建一 這樣論述:

鑒於空載雷達之使用環境與性能需求,致使高功率電磁波發射與接收元件需在狹小、密閉且無對流之高溫環境下工作,此將造成雷達系統內部之熱能劇增與溫度快速提高,繼而導致系統的可靠度與壽期受到影響。面對此議題,在考量系統在尺寸與重量受限制的條件下,本論文提出結合「流體循環式冷板結構」與「相位陣列雷達四流道發射/接收模組(Quad Transmit Receive Module, QTRM)」,另配合冷板內部冷卻流體流道結構與特徵及熱交換系統之優化設計,據以開發適用於高功率電子設備之整合式散熱系統與機制。開發過程係以SolidWork 3D繪圖軟體設計冷板結構特徵與整合熱交換系統散熱機制架構,並使用有限元

素分析模擬軟體之流固耦合熱傳模組,針對不同內部流道特徵之冷板分析其表面均溫性與散熱效率,另導入田口分析法對所設計之冷板進行最佳化參數設計。最後,整合冷板、散熱模組、液/氣式熱交換系統等實體元件,據以建置熱交換系統測試平台藉以進行實驗驗證。實驗過程中亦分別以純水與氟化液作為冷板之工作流體並驗證所設計系統之散熱效能。經實驗結果可獲得所提之整合式散熱機制可將系統之均溫性與溫度控制在規格需求範圍內。並將所設計之散熱機制應用於空載雷達系統,使系統可在節能且符合性能規範之需求下進行操作。此可驗證本文所提之散熱機制的有效性及實用性,未來可提供高功率電子設備於散熱系統設計之參考。

具斷線偵測及保護功能之光纖傳輸系統

為了解決soa縮寫的問題,作者林子貴 這樣論述:

在這篇論文中主要闡述兩個架構,第一個架構主要是由單線雙向光賽取多工器(Single-line Bidirectional Optical Add/Drop Multiplexer, SBOADM)搭配一個樹狀-雙環形的混合拓樸網路來建構一個具有斷線偵測保護功能的光纖傳輸系統,來兼顧在傳輸架構中能夠維持訊號的頻寬與可靠度。以往的傳輸網路架構主要以分時多工(Time Division Multiplexing ,TDM)搭配樹狀拓樸網路來傳輸訊號,但是由於對頻寬的要求不斷上升而逐漸朝著分波多工(Wavelength Division Multiplexing ,WDM)的型態前進,但是若要同時兼

顧系統可靠度環形架構將是一個不錯的解決方案,而搭配WDM的架構再加上光塞取多工器(Optical Add/Drop Multiplexer, OADM)將可以達到一舉兩得的作用。而第一個架構中所採用的SBOADM主要以3個光循環器(Optical Circulator, OC)與布拉格光柵(Fibber Bragg Grating, FBG)組成,並藉由光開關(Optical Switch, OS)來控制訊號傳輸與接收的方向。因為此特性,在傳輸架構中如果出現故障點的話演算法可以根據回傳至局端(Central Office, CO)的偵測訊號來控制位於傳輸系統中的光開關,藉由光開關的狀態改變使訊

號繞過故障點,使上行與下行訊號可以正常地在CO端與用戶端(Optical Network Unit, ONU)正常的傳輸。根據VPI軟體所模擬的結果,傳輸系統除了特殊的例外情況下,根據演算法都可以正確的判斷故障點在傳輸系統中的位置,並藉由調整光開關的狀態來恢復訊號的傳遞,並達到同時兼顧傳輸系統的頻寬與可靠度的目的。而在第二個章節中我們根據SBOADM的架構進行簡化,並對於新型態的SBOADM進行實體的量測,證實其可用性,並在實驗結果確實可行後再搭配一個簡易的樹狀-環狀混合拓樸的光纖微波傳輸架構來進行實體量測,故當網路的故障點產生時,只要變更架構中的光開關將光訊號分別以順時針與逆時針的方向傳遞,

在故障點的兩邊網路節點就可以下載與上傳訊號。根據最後實驗的結果顯示,新型態的SBOADM不但由全被動的元件所組成,並且可以同時達到相同的單線雙向傳輸效果,而在傳輸架構也可以達到正確的上傳與下載訊號的作用,證明了SBOADM的可用性且達到更佳的成本效益。