多路转换器轮询英文解释翻译、多路转换器轮询的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【计】 multiplexer polling
分词翻译:
多路转换器的英语翻译:
【计】 traffic pilot
轮询的英语翻译:
poll
【计】 poll; polling; roll poling
专业解析
多路转换器轮询 (Multiplexer Polling) 的汉英词典角度解析
在电子工程与计算机科学领域,“多路转换器轮询”是一个描述特定数据传输控制机制的专业术语。其核心含义可从以下层面理解:
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术语构成解析
- 多路转换器 (Multiplexer, MUX):一种组合逻辑电路或设备,功能是从多个输入信号线(通道)中选择一路信号,并将其连接到单一输出线上。其核心作用是实现多路到一路的信号选择与共享传输媒介(如一条总线或通信线路)。
- 轮询 (Polling):一种控制或调度策略。指主控制器(如CPU或主设备)按预设的顺序或优先级,依次主动询问各个从设备或数据源,检查其是否有数据需要发送或是否准备好接收数据。
- 组合含义:“多路转换器轮询”特指在多路转换器的工作机制中,采用轮询策略来决定在哪个时间点切换或选择哪一路输入通道进行数据传输。主控制器周期性地、按顺序查询连接到多路转换器输入端的各个设备或数据源,仅当被查询到的源有数据时,才将该路信号切换到输出通道。
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工作原理简述
假设一个多路转换器连接了 N 个输入设备(Device 1 到 Device N)。采用轮询机制时:
- 主控制器从 Device 1 开始询问:“你有数据要发送吗?”
- 如果 Device 1 有数据,多路转换器将其切换到输出线进行传输;传输完毕或超时后,主控制器转向 Device 2 询问。
- 如果 Device 1 无数据,主控制器立即转向 Device 2 询问。
- 如此循环,从 Device 1 到 Device N,然后再从 Device 1 开始新一轮询问(轮询)。
这种方式确保了所有输入通道都有平等的机会(按顺序)访问共享的输出资源,避免了某个通道长期独占带宽。
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主要特点
- 有序性:通道访问严格按照轮询顺序进行(如 1->2->3->...->N->1...)。
- 公平性:在轮询周期内,每个通道理论上获得均等的服务机会。
- 确定性:最大等待时间(从请求到被服务的时间)是可预测的,与轮询周期长度相关。
- 开销:主控制器需要持续进行查询操作,即使某些通道没有数据,也会产生一定的控制开销。
- 适用场景:适用于负载相对均衡、对实时性要求不是极端苛刻且通道数量适中的系统,如早期的时分复用通信系统、某些总线仲裁、低速数据采集系统等。
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技术优势与局限
- 优势:实现相对简单,逻辑清晰;能保证所有通道的最小服务带宽;避免冲突(对比竞争式协议如CSMA/CD)。
- 局限:存在查询延迟,即使只有一个通道有数据且其他通道空闲,也必须按顺序查询;在高负载或通道数多时,轮询周期变长,可能导致实时性下降;控制开销固定存在。
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应用场景举例
在早期的电话交换系统(如时分复用TDM)、某些微处理器与外围设备(如传感器阵列)的通信接口、以及一些工业控制总线中,常采用基于轮询的多路复用机制来管理多个低速设备共享一条高速通信线路。
权威参考来源:
- 术语定义基础:对“多路转换器 (Multiplexer)”和“轮询 (Polling)”的核心定义,参考了电子工程与计算机科学领域的标准教材和行业手册,如《数字设计》(M. Morris Mano) 中关于组合逻辑电路和总线控制的论述,以及《计算机网络》(Andrew S. Tanenbaum) 中关于介质访问控制协议的介绍。
- 工作机制与应用:轮询在多路复用中的应用原理,在通信工程经典著作如《数据与计算机通信》(William Stallings) 的复用技术章节,以及IEEE通信标准(如涉及早期时分复用规范)的相关文档中均有详细阐述。
- 特性分析:关于轮询机制优缺点及其适用性的分析,综合了控制系统理论(如实时调度)和计算机网络中关于访问协议性能比较的研究文献。
扩展阅读建议:
- 《Digital Design》 by M. Morris Mano and Michael D. Ciletti (对Multiplexer硬件实现和基础原理的权威说明)
- 《Data and Computer Communications》 by William Stallings (详细讲解复用技术,包括轮询在TDM中的应用)
- IEEE Xplore Digital Library (可搜索关于Polling协议性能分析、在特定总线或通信系统中应用的研究论文)
网络扩展解释
多路转换器轮询(Multiplexer Polling)是一种结合多路复用技术和轮询机制的数据管理方法。以下是综合多篇资料后的解释:
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核心概念
多路转换器(即多路复用器)用于将多个输入信号合并到单一通道传输,而轮询是CPU通过定时查询设备状态来分配服务资源的机制。两者的结合,指在多路复用场景下,通过轮询策略依次检测各通道是否需要数据传输或处理。
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工作机制
- 顺序检测:主控制器(如CPU)按固定顺序依次访问每个子设备或通道,询问其是否需要服务。例如在通信基站中,轮询用于按终端顺序分配带宽资源。
- 状态管理:若当前通道无请求,则立即切换到下一通道;若检测到请求,则处理完后再继续轮询。
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典型应用场景
- 网络通信:如HTTP长轮询中,服务器通过轮询检查多个客户端连接状态,实现伪实时通信。
- 硬件设备管理:早期计算机通过轮询协调CPU与键盘、打印机等外设的数据传输。
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优缺点分析
- 优点:实现简单,资源分配公平,适合低负载场景。
- 缺点:高频次轮询可能导致CPU资源浪费,高延迟场景效率较低(如网页案例中“排队上厕所”的比喻)。
提示:若需具体技术实现细节(如代码示例),建议补充说明应用场景。部分基础原理可参考和。
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