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1.
2.
5G蜂窝网络发展迅猛,其覆盖面积将逐渐增大,因此使用5G蜂窝网络进行定位是有研究潜力的研究方向。本文提出一种新的深度学习技术来实现高效、高精度和低占用的定位,以代替传统指纹定位过程中繁重的指纹库生成以及距离计算。该方法建立了一个特殊的卷积神经网络,并根据5G天线信号的接收信号强度指示、相位和到达角等特征量,选择合适的输入数据格式构造样本组建训练集,对该卷积神经网络进行训练。训练得到的卷积神经网络可以替代指纹定位中的庞大指纹库,非常有利于直接在5G移动设备端实现定位。虽然卷积神经网络在训练过程中需要大量时间,但在训练完毕后直接进行分类定位的速度非常快,可以保障定位实现的实时性。本文所实现的卷积神经网络权重与偏置所占内存不到0.5 MB,且能够在实际应用环境中以95%的定位准确率以及0.1 m的平均定位精度实现高精度定位。  相似文献   
3.
Recent advances in three‐dimensional (3D) printing have enabled the fabrication of interesting structures which are not achievable using traditional fabrication approaches. The 3D printing of carbon microtube composite inks allows fabrication of conductive structures for practical applications in soft robotics and tissue engineering. However, it is challenging to achieve 3D printed structures from solution‐based composite inks, which requires an additional process to solidify the ink. Here, we introduce a wet 3D printing technique which uses a coagulation bath to fabricate carbon microtube composite structures. We show that through a facile nanogrooving approach which introduces cavitation and channels on carbon microtubes, enhanced interfacial interactions with a chitosan polymer matrix are achieved. Consequently, the mechanical properties of the 3D printed composites improve when nanogrooved carbon microtubes are used, compared to untreated microtubes. We show that by carefully controlling the coagulation bath, extrusion pressure, printing distance and printed line distance, we can 3D print composite lattices which are composed of well‐defined and separated printed lines. The conductive composite 3D structures with highly customised design presented in this work provide a suitable platform for applications ranging from soft robotics to smart tissue engineering scaffolds. © 2019 Society of Chemical Industry  相似文献   
4.
电力系统维护是电力系统稳定运行的重要保障,应用智能算法的无人机电力巡检则为电力系统维护提供便捷。电力线提取是自主电力巡检以及保障飞行器低空飞行安全的关键技术,结合深度学习理论进行电力线提取是电力巡检的重要突破点。本文将深度学习方法用于电力线提取任务,结合电力线图像特点嵌入改进的图像输入策略和注意力模块,提出一种基于阶段注意力机制的电力线提取模型(SA-Unet)。本文提出的SA-Unet模型编码阶段采用阶段输入融合策略(Stage input fusion strategy, SIFS),充分利用图像的多尺度信息减少空间位置信息丢失。解码阶段通过嵌入阶段注意力模块(Stage attention module,SAM)聚焦电力线特征,从大量信息中快速筛选出高价值信息。实验结果表明,该方法在复杂背景的多场景中具有良好的性能。  相似文献   
5.
Ammonia is considered as a promising hydrogen or energy carrier. Ammonia absorption or adsorption is an important aspect for both ammonia removal, storage and separation applications. To these ends, a wide range of solid and liquid sorbents have been investigated. Among these, the deep eutectic solvent (DES) is emerging as a promising class of ammonia absorbers. Herein, we report a novel type of DES, i.e., metal-containing DESs for ammonia absorption. Specifically, the NH3 absorption capacity is enhanced by ca. 18.1–36.9% when a small amount of metal chlorides, such as MgCl2, MnCl2 etc., are added into a DES composed of resorcinol (Res) and ethylene glycol (EG). To our knowledge, the MgCl2/Res/EG (0.1:1:2) DES outperforms most of the reported DESs. The excellent NH3 absorption performances of metal–containing DESs have been attributed to the synergy of Lewis acid–base and hydrogen bonding interactions. Additionally, good reversibility and high NH3/CO2 selectivity are achieved over the MgCl2/Res/EG (0.1:1:2) DES, which enables it to be a potential NH3 absorber for further investigations.  相似文献   
6.
Material encapsulation is a relatively new technique for coating a micro/nanosize particle or droplet with polymeric or inorganic shell. Encapsulation technology has many applications in various fields including drug delivery, cosmetic, agriculture, thermal energy storage, textile, and self-healing polymers. Poly(methyl methacrylate) (PMMA) is widely used as shell material in encapsulation due to its high chemical stability, biocompatibility, nontoxicity, and good mechanical properties. The main approach for micro/nanoencapsulation of materials using PMMA as shell comprises emulsion-based techniques such as emulsion polymerization and solvent evaporation from oil-in-water emulsion. In the present review, we first focus on the encapsulation techniques of liquid materials with PMMA shell by analyzing the effective processing parameters influencing the preparation of PMMA micro/nanocapsules. We then describe the morphology of PMMA capsules in emulsion systems according to thermodynamic relations. The techniques to investigation of mechanical properties of capsule shell and the release mechanisms of core material from PMMA capsules were also investigated. © 2019 Wiley Periodicals, Inc. J. Appl. Polym. Sci. 2019 , 136, 48039.  相似文献   
7.
马中立 《现代矿业》2020,36(11):172-174
针对某在建矿山深井开拓方案探索需求,通过对胶带运输系统发展应用情况介绍和胶带运输系统运输特性影响因素分析,并结合深井开拓胶带斜井方案与竖井加胶带斜井方案投资经济性比较,以及对胶带运输系统在运行过程中关键问题的分析和讨论,得出随着胶带运输技术的不断发展,在大规模深井开拓中,胶带斜井开拓将大有可为,为冶金矿山深井开拓方案选择提供决策支持。  相似文献   
8.
铁路在交通运输行业有着举足轻重的地位,一旦列车发生故障将会导致严重的生命财产损失。由于列车发生故障的概率相对较低,因此难以捕获列车的故障样本。针对上述问题,提出了一种无监督学习的列车故障识别方法,通过检测列车音频信号来识别列车故障。该方法基于深度信念网络(DBN),利用小波包分解提取检测信号的特征向量并将其作为DBN的输入,待网络充分训练后,由训练好的DBN识别当前列车的运行状况。现场监测实验结果表明,该方法能够在无监督的条件下有效识别列车故障,保障了列车的运行安全。  相似文献   
9.
曾招鑫  刘俊 《计算机应用》2020,40(5):1453-1459
利用计算机实现自动、准确的秀丽隐杆线虫(C.elegans)的各项形态学参数分析,至关重要的是从显微图像上分割出线虫体态,但由于显微镜下的图像噪声较多,线虫边缘像素与周围环境相似,而且线虫的体态具有鞭毛和其他附着物需要分离,多方面因素导致设计一个鲁棒性的C.elegans分割算法仍然面临着挑战。针对这些问题,提出了一种基于深度学习的线虫分割方法,通过训练掩模区域卷积神经网络(Mask R-CNN)学习线虫形态特征实现自动分割。首先,通过改进多级特征池化将高级语义特征与低级边缘特征融合,结合大幅度软最大损失(LMSL)损失算法改进损失计算;然后,改进非极大值抑制;最后,引入全连接融合分支等方法对分割结果进行进一步优化。实验结果表明,相比原始的Mask R-CNN,该方法平均精确率(AP)提升了4.3个百分点,平均交并比(mIOU)提升了4个百分点。表明所提出的深度学习分割方法能够有效提高分割准确率,在显微图像中更加精确地分割出线虫体。  相似文献   
10.
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