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61.
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   
62.
传统基于干扰噪声协方差矩阵(interference-plus-noise covariance matrix,INCM)重构的鲁棒自适应波束形成(robust adaptive beamformer,RAB)算法在多种样本数据协方差矩阵误差和信号导向向量误差的失配环境中具有较强的鲁棒性,但目前主流的INCM重构法都是对信号和干扰的导向向量通过建立凸优化模型来估计,这带来了很高的计算复杂度。为了解决这个问题,提出了一种低复杂度的基于INCM重构的RAB算法。该算法首先将干扰信号的导向向量分解为对应标称项和误差项的和,然后通过一种子空间方法估计得到误差项的单位向量。接下来对一个Capon空间谱功率最大问题进行求解,得到误差项的模值,以此得到重构的INCM。同时利用Capon空间谱中残差噪声的存在,使用交替投影法估计得到期望信号的导向向量,最后得到所提算法的权重向量。仿真实验表明所提算法在多种误差环境下具有较强鲁棒性的同时,还具有较低的计算复杂度。  相似文献   
63.
刘东  赖旭  胡晓  肖志怀 《水利学报》2021,52(4):461-473
实现水电机组状态劣化评估和故障预警是行业研究的热点。论文提出了一种结合时域与频域特征的机组劣化在线评估方法。(1)先利用检测指数确定振动信号中对机组运行状态最为敏感的时域特征;再以机组健康状态下工况参数X(水头、开度等)和检测指数筛选的振动信号时域特征Y为健康样本,利用最小二乘支持向量机构建机组状态健康模型Y=f(X)。基于该模型,以实时工况参数为输入,在线预测对应工况下机组振动信号时域特征健康值,计算健康值与实际值之间的相对误差,作为评估机组劣化程度的时域劣化指标。(2)利用小波变换与奇异值理论对振动信号进行分解,提取健康状态下机组振动信号奇异值特征向量并得到健康聚类中心,实时计算实测信号奇异值特征向量与健康聚类中心之间的相对欧式距离,作为频域劣化指标。结合时域和频域劣化指标,在线计算综合劣化指标评估当前时刻机组劣化程度。结合实际机组运行案例,验证了该模型的有效性和实用性。  相似文献   
64.
为探究不同洪水预报智能模型在我国半干旱半湿润区的应用效果,选用决策树、多层感知器、随机森林和支持向量机4种模型在陕西省3个典型流域进行逐时洪水预报;选择相关系数、纳什效率系数、均方根误差、平均绝对误差和相对误差等评价指标,比较不同预见期下4种模型在半干旱半湿润典型流域洪水预报的适用性。结果表明:在短预见期预报中,4种模型在半湿润区典型流域均可获得较高的预报结果,在半干旱典型流域模拟精度相对偏低,仅支持向量机模型满足预报要求;随着预见期延长,不同模型性能变化差异大,支持向量机模型整体稳定,在小流域实时洪水预报中具有明显优势;随机森林模型与决策树模型精度随预见期延长而缓慢下降,前者适应性更好;多层感知器模型精度随预见期延长而骤减,模型稳定性较差。  相似文献   
65.
Recently, medical image compression becomes essential to effectively handle large amounts of medical data for storage and communication purposes. Vector quantization (VQ) is a popular image compression technique, and the commonly used VQ model is Linde–Buzo–Gray (LBG) that constructs a local optimal codebook to compress images. The codebook construction was considered as an optimization problem, and a bioinspired algorithm was employed to solve it. This article proposed a VQ codebook construction approach called the L2‐LBG method utilizing the Lion optimization algorithm (LOA) and Lempel Ziv Markov chain Algorithm (LZMA). Once LOA constructed the codebook, LZMA was applied to compress the index table and further increase the compression performance of the LOA. A set of experimentation has been carried out using the benchmark medical images, and a comparative analysis was conducted with Cuckoo Search‐based LBG (CS‐LBG), Firefly‐based LBG (FF‐LBG) and JPEG2000. The compression efficiency of the presented model was validated in terms of compression ratio (CR), compression factor (CF), bit rate, and peak signal to noise ratio (PSNR). The proposed L2‐LBG method obtained a higher CR of 0.3425375 and PSNR value of 52.62459 compared to CS‐LBG, FA‐LBG, and JPEG2000 methods. The experimental values revealed that the L2‐LBG process yielded effective compression performance with a better‐quality reconstructed image.  相似文献   
66.
针对基于无功功率的模型参考自适应转速辨识法在动态过程中存在的收敛慢问题,提出了一种基于无功功率的复合转速辨识方法,即将基于无功功率的直接计算法和MRAS转速辨识法相结合的方法。实验结果证明,该方法既具有直接计算法的快速跟随能力,又有MRAS转速辨识法的强抗干扰能力,且算法简单,所用电动机参数少,容易在工程中实现。  相似文献   
67.
基于半监督学习和支持向量机的煤与瓦斯突出预测研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对支持向量机要求输入向量为已标记样本,而实际应用中已标记样本很难获取的问题,提出将半监督学习和支持向量机结合的煤与瓦斯突出预测方法;介绍了采用SVM预测煤与瓦斯突出的流程及其输入向量的选择;对半监督学习中的协同训练算法进行了改进:在同一属性集上训练2个不同分类器SVM和KNN,将2个分类器标记一致的样本加入训练集,从而充分利用未标记样本不断补充信息,更新训练集标记样本,达到强化训练集的目的。测试结果表明,改进后的算法比单独的支持向量机预测方法准确率更高。  相似文献   
68.
There are a lot of heterogeneous ontologies in semantic web, and the task of ontology mapping is to find their semantic relationship. There are integrated methods that only simply combine the similarity values which are used in current multi-strategy ontology mapping. The semantic information is not included in them and a lot of manual intervention is also needed, so it leads to that some factual mapping relations are missed. Addressing this issue, the work presented in this paper puts forward an ontology matching approach, which uses multi-strategy mapping technique to carry on similarity iterative computation and explores both linguistic and structural similarity. Our approach takes different similarities into one whole, as a similarity cube. By cutting operation, similarity vectors are obtained, which form the similarity space, and by this way, mapping discovery can be converted into binary classification. Support vector machine (SVM) has good generalization ability and can obtain best compromise between complexity of model and learning capability when solving small samples and the nonlinear problem. Because of the said reason, we employ SVM in our approach. For making full use of the information of ontology, our implementation and experimental results used a common dataset to demonstrate the effectiveness of the mapping approach. It ensures the recall ration while improving the quality of mapping results.  相似文献   
69.
We study the group decision making problem under intuitionistic fuzzy environment. Based on entropy and cross entropy, we give two methods to determine the optimal weights of attributes, and develop two pairs of entropy and cross entropy measures for intuitionistic fuzzy values. Then, we discuss the properties of these measures and the relations between them and the existing ones. Furthermore, we introduce three new aggregation operators, which treat the membership and non-membership information fairly, to aggregate intuitionistic fuzzy information. Finally, several practical examples are presented to illustrate the developed methods.  相似文献   
70.
In the areas of investment research and applications, feasible quantitative models include methodologies stemming from soft computing for prediction of financial time series, multi-objective optimization of investment return and risk reduction, as well as selection of investment instruments for portfolio management based on asset ranking using a variety of input variables and historical data, etc. Among all these, stock selection has long been identified as a challenging and important task. This line of research is highly contingent upon reliable stock ranking for successful portfolio construction. Recent advances in machine learning and data mining are leading to significant opportunities to solve these problems more effectively. In this study, we aim at developing a methodology for effective stock selection using support vector regression (SVR) as well as genetic algorithms (GAs). We first employ the SVR method to generate surrogates for actual stock returns that in turn serve to provide reliable rankings of stocks. Top-ranked stocks can thus be selected to form a portfolio. On top of this model, the GA is employed for the optimization of model parameters, and feature selection to acquire optimal subsets of input variables to the SVR model. We will show that the investment returns provided by our proposed methodology significantly outperform the benchmark. Based upon these promising results, we expect this hybrid GA-SVR methodology to advance the research in soft computing for finance and provide an effective solution to stock selection in practice.  相似文献   
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