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1.
In this paper, an off‐grid direction of arrival (DoA) estimation method is proposed for wideband signals. This method is based on the sparse representation (SR) of the array covariance matrix. Similar to the time domain DoA estimation methods, the correlation function of the sources was assumed to be the same and known. A new measurement vector is obtained using the lower‐left triangular elements of the covariance matrix. The DoAs are estimated by quantizing the entire range of continuous angle space into discrete grid points. However, the exact DoAs may be located between two grid points; therefore, this estimation has errors. The accuracy of DoA estimation is improved by the minimization of the difference between the new measurement vector and its estimated values. Simulation results revealed that the proposed method can enhance the DoA estimation accuracy of wideband signals.  相似文献   
2.
为提高稀疏表示跟踪模型性能,提出一种分段加权的反向稀疏跟踪算法,将跟踪问题转化为在贝叶斯框架下寻找概率最高的候选对象问题,构造不同的分段权重函数来分别度量候选目标与正负模板的判别特征系数。通过池化来降低跟踪结果的不确定性干扰,选择正负模板加权系数差值最大的候选表示作为跟踪结果。实验表明,在光照变化、遮挡、快速运动、运动模糊情况下,所提出的算法可以确保跟踪结果的准确性和鲁棒性。  相似文献   
3.
In compressive sampling theory, the least absolute shrinkage and selection operator (LASSO) is a representative problem. Nevertheless, the non-differentiable constraint impedes the use of Lagrange programming neural networks (LPNNs). We present in this article the -LPNN model, a novel algorithm that tackles the LASSO minimization together with the underlying theory support. First, we design a sequence of smooth constrained optimization problems, by introducing a convenient differentiable approximation to the non-differentiable -norm constraint. Next, we prove that the optimal solutions of the regularized intermediate problems converge to the optimal sparse signal for the LASSO. Then, for every regularized problem from the sequence, the -LPNN dynamic model is derived, and the asymptotic stability of its equilibrium state is established as well. Finally, numerical simulations are carried out to compare the performance of the proposed -LPNN algorithm with both the LASSO-LPNN model and a standard digital method.  相似文献   
4.
稀疏脉冲反演技术在井间地震反演中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
将传统的波阻抗反演技术应用于井间地震资料反演时,存在着方法适用的域和资料的域不同,井间地震资料的频带比地震资料的频带宽以及频率比地震资料频率高,多对井间地震资料拼接等问题。为此,在胜利油田K71井区,探讨了利用传统波阻抗反演技术(稀疏脉冲反演)进行井间地震资料波阻抗反演的一些技术问题,并用利11对井间地震资料进行了波阻抗反演,获得了较好的反演结果,在井间地震资料反演中,采用匹配滤波方的井间地震资料转换到时间域;利用高分辨率地面三维地震资料,采用统计方法提取反演子波,子波的波形和相位较稳定,频带宽;对测井资料进行标准化处理,在反演的波阻抗剖面上砂体的空间展布形态清晰,对储层的描述更精细;利用时深转换模型,将时间域的波阻抗剖面转换到深度域,直接与测井资料进行对比分析,对储层的描述更直观可靠。  相似文献   
5.
双星定位系统的应用是外弹道估计中的一种发展趋势。文章给出基于双星、光雷的联合测量模型,建立基于半参数回归的外弹道节省参数估计模型;给出基于半参数回归的外弹道节省参数估计算法及计算步骤,并从理论上分析了基于半参数回归的外弹道节省参数估计算法能有效地消除非线性因素对参数估计性能的影响,其估计精度优于经典的节省参数建模方法,并通过仿真得到:该算法确实有效。  相似文献   
6.
7.
8.
To counter the problem of acquiring and processing huge amounts of data for synthetic aperture radar(SAR)using traditional sampling techniques,a method for sparse SAR imaging with an optimized azimuthal aperture is presented.The equivalence of an azimuthal match filter and synthetic array beamforming is shown so that optimization of the azimuthal sparse aperture can be converted to optimization of synthetic array beamforming.The azimuthal sparse aperture,which is composed of a middle aperture and symmetrical bilateral apertures,can be obtained by optimization algorithms(density weighting and simulated annealing algorithms,respectively).Furthermore,sparse imaging of spectrum analysis SAR based on the optimized sparse aperture is achieved by padding zeros at null samplings and using a non-uniform Taylor window.Compared with traditional sampling,this method has the advantages of reducing the amount of sampling and alleviating the computational burden with acceptable image quality.Unlike periodic sparse sampling,the proposed method exhibits no image ghosts.The results obtained from airborne measurements demonstrate the effectiveness and superiority of the proposed method.  相似文献   
9.
根据信道冲激响应的稀疏特性,提出了一种频域的时延估计压缩感知模型,将时延估计问题转化为基于欠采样数据的稀疏向量估计问题.利用离散傅里叶变换(Discrete Fourier transform,DFT)矩阵的子矩阵所满足的受限等距性(Restricted isometry property,RIP)以及信道冲激响应的稀疏特性充分降低了时延估计所需数据量的要求.分析了本文模型具有码片内多径分辨能力以及良好抗噪性能的原因,并与多信号分类(Multiple signal classification,MUSIC)和旋转不变技术的信号参数估计(Estimation of signal parameters via rotational invariance technique,ESPRIT)算法的时延估计性能进行仿真比较.仿真结果表明,本文提出的方法不需要预知多径的条数,对码片内多径时延具有较高的估计精度,其时延估计性能在特定条件下优于MUSIC和ESPRIT算法.  相似文献   
10.
针对基于深度哈希的图像检索中卷积神经网络(CNN)特征提取效率较低和特征相关性利用不充分的问题,提出一种融合稀疏差分网络和多监督哈希的新方法SDNMSH(sparse difference networks and multi-supervised hashing),并将其用于高效图像检索。SDNMSH以成对的图像作为训练输入,通过精心设计的稀疏差分卷积神经网络和一个监督哈希函数来指导哈希码学习。稀疏差分卷积神经网络由稀疏差分卷积层和普通卷积层组成。稀疏差分卷积层能够快速提取丰富的特征信息,从而实现整个网络的高效特征提取。同时,为了更加充分地利用语义信息和特征的成对相关性,以促进网络提取的特征信息能够更加有效地转换为具有区分性的哈希码、进而实现SDNMSH的高效图像检索,采用一种多监督哈希(MSH)函数,并为此设计了一个目标函数。在MNIST、CIFAR-10和NUS-WIDE三个广泛使用的数据集上进行了大量的对比实验,实验结果表明,与其他先进的深度哈希方法相比,SDNMSH取得了较好的检索性能。  相似文献   
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