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41.
基于Fisher 准则和最大熵原理的SVM核参数选择方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对支持向量机(SVM)核参数选择困难的问题,提出一种基于Fisher准则和最大熵原理的SVM核参数优选方法.首先,从SVM分类器原理出发,提出SVM核参数优劣的衡量标准;然后,根据此标准利用Fisher准则来优选SVM核参数,并引入最大熵原理进一步调整算法的优选性能.整个模型采用粒子群优化算法(PSO)进行参数寻优.UCI标准数据集实验表明了所提方法具有良好的参数选择效果,优选出的核参数能够使SVM具有较高的泛化性能. 相似文献
42.
43.
44.
Handling occlusion is a very challenging problem in object detection. This paper presents a method of learning a hierarchical model for X-to-X occlusion-free object detection (e.g., car-to-car and person-to-person occlusions in our experiments). The proposed method is motivated by an intuitive coupling-and-decoupling strategy. In the learning stage, the pair of occluding X?s (e.g., car pairs or person pairs) is represented directly and jointly by a hierarchical And–Or directed acyclic graph (AOG) which accounts for the statistically significant co-occurrence (i.e., coupling). The structure and the parameters of the AOG are learned using the latent structural SVM (LSSVM) framework. In detection, a dynamic programming (DP) algorithm is utilized to find the best parse trees for all sliding windows with detection scores being greater than the learned threshold. Then, the two single X?s are decoupled from the declared detections of X-to-X occluding pairs together with some non-maximum suppression (NMS) post-processing. In experiments, our method is tested on both a roadside-car dataset collected by ourselves (which will be released with this paper) and two public person datasets, the MPII-2Person dataset and the TUD-Crossing dataset. Our method is compared with state-of-the-art deformable part-based methods, and obtains comparable or better detection performance. 相似文献
45.
This paper presents a segment-based probabilistic approach to robustly recognize continuous sign language sentences. The recognition strategy is based on a two-layer conditional random field (CRF) model, where the lower layer processes the component channels and provides outputs to the upper layer for sign recognition. The continuously signed sentences are first segmented, and the sub-segments are labeled SIGN or ME (movement epenthesis) by a Bayesian network (BN) which fuses the outputs of independent CRF and support vector machine (SVM) classifiers. The sub-segments labeled as ME are discarded and the remaining SIGN sub-segments are merged and recognized by the two-layer CRF classifier; for this we have proposed a new algorithm based on the semi-Markov CRF decoding scheme. With eight signers, we obtained a recall rate of 95.7% and a precision of 96.6% for unseen samples from seen signers, and a recall rate of 86.6% and a precision of 89.9% for unseen signers. 相似文献
46.
局部特征和全局特征是图像的两种重要的特征描述,在图像分类时起着至关重要的作用。据此提出一种通过融合全局与局部特征核量化图像分类方法。首先,分析全局特征及局部特征各自优缺点,并对图像进行特征提取;其次,通过核方法将特征映射到适当的高维空间中,来进行码书的获取与量化,并进行特征的融合以更好地对图像进行描述;最后,采用基于直方图交叉核的支持向量机对获取的量化特征进行分类。通过实验证明了所提出的方法的可行性。 相似文献
47.
提出一种基于二维离散Haar小波变换的局部二值模式(LBP)与局部梯度模式(LGP)的特征融合方法。对图像进行二维离散Haar小波变换,得到4个不同频率的子图像,对低频部分子图像提取LBP特征,对3个高频部分子图像提取LGP特征,将3个LGP特征并接融合后与LBP特征串接融合进行行人检测。在Matlab环境下利用支持向量机(SVM)对INRIA数据集进行5组实验,分别将该方法与梯度方向直方图(HOG)、金字塔梯度方向直方图(PHOG)、LBP、LGP进行检测率、检测时间、光照鲁棒性以及噪声鲁棒性对比。综合各项实验数据表明,该方法在光照鲁棒性以及噪声鲁棒性方面都能取得更好的效果。 相似文献
48.
基于支持向量机的无线传感器网络节点定位算法 总被引:1,自引:0,他引:1
机器学习是利用经验来改善自身性能的一种学习方法,而支持向量机(support vector machine,SVM)作为机器学习中的一种新模式,在解决小样本、非线性及高维模式识别等方面有着其特有的优势.基于支持向量机的节点定位算法利用机器学习算法的特性,实现无线传感网络节点定位.其基本思路是将网络区域划分为若干个等分的小格,每一小格代表机器学习算法中一个确定的类别,机器学习算法在学习了已知的信标节点对应的类别后,对未知节点所处位置进行分类,从而进一步确定未知节点的位置坐标.仿真实验表明,"一对一"节点定位算法有较高的定位精度,对测距误差的容忍性较好,同时对信标节点的比例要求并不高,比较适合用于信标节点稀疏的网络环境中;而"决策树"节点定位算法受覆盖空洞的影响并不大,比较适合应用于节点分布不均匀或者存在覆盖空洞的网络环境中. 相似文献
49.
50.
在基于表面肌电信号的人机交互系统中,产生的肌肉疲劳降低了系统的稳定性。针对该问题,分析肌肉正常状态和疲劳状态下的肌电信号变化规律,提出一种改进的在线支持向量机增量训练算法。该算法在每次训练SVM(Support Vector Machine)模型时,计算各样本到分类超平面的距离,并以之为条件对不断更新的训练数据进行有条件的选择和遗忘,只留下最大距离1/2以内的数据。通过在线训练不断更新训练样本来获得新的SVM模型,用于适应肌肉疲劳过程中肌电信号的变化,同时防止多次在线训练过程中更新的样本改变训练集间初始边界。最后在智能轮椅上进行验证,实验结果表明:该算法有效减少了肌肉疲劳在人机交互系统中的影响,使得系统能够保持长时间稳定操作。 相似文献