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101.
单传感器捕获的彩色-近红外(RGB-NIR)图像存在光谱干扰,从而导致重建出的标准彩色图像(RGB)图像与近红外(NIR)图像存在色彩失真以及细节信息模糊。针对这个问题提出一种基于深度学习的去马赛克方法,通过引入跳远连接与稠密连接解决了梯度消失和梯度弥散问题,使得网络更容易训练,并且提升了网络的拟合能力。首先,用浅层特征提取层提取了马赛克图像的像素相关性以及通道相关性等低级特征;然后,将得到的浅层特征图输入到连续多个的残差稠密块以提取专门针对去马赛克的高级语义特征;其次,为充分利用低级特征与高级特征,将多个残差稠密块提取到的特征进行组合;最后,通过全局跳远连接恢复最终的RGB-NIR图像。在深度学习框架Tensorflow上使用公共的图像与视觉表示组(IVRG)数据集、有植被的户外多光谱图像(OMSIV)数据集和森林(Forest)三个公开数据集进行实验。实验结果表明,所提方法优于基于多级自适应残差插值、基于卷积卷积和神经神经网络以及基于深度残差U型网络的主流的RGB-NIR图像去马赛克方法。 相似文献
102.
复杂网络最短路径经典算法的处理效率较低,不适用于大规模复杂网络,而现有近似算法通用性有限,且计算准确率不理想,不能满足规模日益扩大的复杂网络中的最短路径计算需求。针对于此,提出基于[k]-shell的复杂网络最短路径近似算法。算法利用节点的[k]-shell值进行网络划分并引导搜索路径,利用超点聚合处理[k]-shell子网来降低路径搜索中节点和连边的规模,通过在路径搜索过程使用双向搜索树方法提高算法的计算效率和准确率。实验结果表明,算法通用性较好,在现实与仿真大规模复杂网络中均具有较高的计算效率和准确率。 相似文献
103.
近年来深度学习迅猛发展,颠覆了语音识别、图像分类、文本理解等领域的算法设计思路。深度学习因其具备强大的特征提取能力,在图像识别领域的成绩尤为突出。然而深度学习与视频监控领域的结合并不多,由于深度模型具有多层网络结构,算法复杂度大,训练和更新模型时比较耗时,很难满足实时性要求。回顾了深度学习的发展史,介绍了最近10年来国内外深度学习主要模型,论述了基于深度学习的目标跟踪算法,指出了各算法的优缺点,最后对当前该领域存在的问题和发展前景进行了总结和展望。 相似文献
104.
现有的时态网络可视化方法大多采用等量时间片来可视化网络的演变,不利于时态模式的快速挖掘和发现。为此,根据时态网络固有的特征提出自适应时间片划分方法(Adaptive Time Slice Partition method,ATSP)。在时态网络的两种表示方式(基于事件的表示方式和基于快照的表示方式)的基础上,构建了ATSP的基础模型,同时提出了一种改进模型用来描述事件间隔时间服从长尾分布的时态网络。为了实现时间片的不等量划分,针对探索任务的不同提出了基于时态模式的ATSP规则和基于中心节点的ATSP规则,并提出了实现算法--层次划分算法(Hierarchical Partition algorithm,HP)和增量划分算法(Incremental Partition algorithm,IP)。实验结果表明,ATSP方法比传统的时间片划分方法更能准确地表示网络的时态特征,且该方法应用于可视化时,能有效归纳并展示网络的特征,明显提高了视觉分析的效率。 相似文献
105.
106.
《Calphad》2019
Temperature coefficient of surface tension is a very important parameter to calculate phase diagrams of nanoparticle metal systems. In this paper, neural network calculation was for the first time used to evaluate the temperature coefficient. It shows that the constructed neural network can predict the temperature coefficient values for 37 metals, with the deviation from the averaged experimental measurements smaller than 25%. Furthermore, the neural network predictions were compared with the calculated values by using an empirical equation and it shows a better performance. 相似文献
107.
ABSTRACTThe purpose of this paper is to analyse the role of the driver within automated driving systems using the Event Analysis of Systemic Teamwork (EAST) method. We already know that as the level of automation increases within the driving task, the role of the driver shifts from that of an active operator (i.e. a driver driving) to more of a passive monitor (i.e. a driver monitoring). Task, social and information networks were constructed using the Hierarchical Task Analysis of Driving and evidence from driver verbalisations collected during a previous study to further explore the changing role of the driver using network analysis. A ‘broken links’ approach was conducted to show that momentary engagement in non-driving-related secondary tasks within an automated driving system can dramatically change the structure of driving system. 相似文献
108.
Bengü Ergüden 《Yeast (Chichester, England)》2019,36(2):99-105
The correct separation of chromosomes during mitosis is necessary to prevent genetic instability and aneuploidy, which are responsible for cancer and other diseases, and it depends on proper centrosome duplication. In a recent study, we found that Smy2 can suppress the essential role of Mps2 in the insertion of yeast centrosome into the nuclear membrane by interacting with Eap1, Scp160, and Asc1 and designated this network as SESA (S my2, E ap1, S cp160, A sc1). Detailed analysis showed that the SESA network is part of a mechanism which regulates translation of POM34 mRNA. Thus, SESA is a system that suppresses spindle pole body duplication defects by repressing the translation of POM34 mRNA. In this study, we performed a genome-wide screening in order to identify new members of the SESA network and confirmed Dhh1 as a putative member. Dhh1 is a cytoplasmic DEAD-box helicase known to regulate translation. Therefore, we hypothesized that Dhh1 is responsible for the highly selective inhibition of POM34 mRNA by SESA. 相似文献
109.
为提高突发事件级联失效对现实碳排放关联系统破坏程度的评估可信性,在传统复杂网络的"负载-容量"级联失效模型基础上,考虑个体成员对负载的冗余能力,提出一种过载失效概率,构建了考虑节点过载状态的级联失效模型,并基于节点特性提出了6种过载节点负载分配策略。仿真结果表明:在过载节点负载分配策略中,综合分配策略整体上较优,能够有效控制级联失效的规模,增加网络鲁棒性;在一定范围内提升过载参数有助于降低级联失效的影响,但提升到一定程度时改善效果不明显;在不同负载分配策略下,剩余系数存在一个最优值,容量可调参数存在最优区间,可以使碳排放关联网络保持较好鲁棒性的同时,花费较小的构建成本,其中紧密度分配策略对应的网络构建成本较高。 相似文献
110.
针对TLD(Tracking-Learning-Detection)算法在光照变化不均、遮挡严重、跟踪目标模糊等情况下会出现跟踪失败的问题,提出一种基于卷积神经网络优化TLD运动手势跟踪算法。选取手势特征作正样本,其背景作负样本,获取手势HOG特征并投入到卷积神经网络中加以训练,得到手势检测分类器,从而确定目标手势区域,实现手势的自动识别;再利用TLD算法对手势进行跟踪与学习,对正负样本进行估计检测并实时校正,同时运用SURF特征匹配更新跟踪器。实验结果验证,该算法对比TLD经典算法跟踪精度提高了4.24%,增强了运动手势的跟踪效果,相比经典跟踪算法拥有更高鲁棒性。 相似文献