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1.
针对传统挖掘模型对图书信息检索中读者兴趣偏好数据进行挖掘时,存在的挖掘效率低、耗时长等问题,提出基于聚类分析的读者兴趣偏好挖掘模型.采用分类索引分布树法对图书相似度与读者兴趣距离进行计算,通过兴趣因子对兴趣偏好度进行度量,并以此为基础,采用相关反馈模型Rocchio算法对读者兴趣图书检索进行扩展,引入聚类分析法建立图书信息检索中读者兴趣偏好挖掘模型.实验仿真结果表明,采用改进模型时,其挖掘效率、时间及误差均优于传统模型. 相似文献
2.
为了提高密文的安全性,有效抗击明文攻击,提出了基于复合混沌系统与人工神经网络学习的图像动态加密算法。首先,基于非线性组合理论,利用Logistic、Tent与Sine映射来设计复合混沌系统,基于明文像素值,生成其初值,以输出混沌序列;将混沌序列作为输入层,引入人工神经网络,对其进行训练学习,消除其混沌周期性,输出神经网络序列,并定义集合混淆方法,对明文完成置乱;构造量化方法,对神经网络序列进行量化,获取密钥流;通过将混淆图像完成分类,联合密钥流,通过设计分段异扩散技术,改变其像素值,输出密文。实验结果显示,与当前图像加密机制相比,所提算法的输出密文具有更高的安全性与抗明文攻击能力。 相似文献
3.
4.
本文报道了一种采用磁力拖动气体循环系统和两次谐振充电倍压电路与预电离电路兼容的自动预电离电路的高重复率小型TEA CO_2激光器。在CO_2:N_2:He=1:1:3,总气压为500Torr,充电电压为19kV时,得到单脉冲输出能量≥200mJ,当气体流速为10m/s,在每秒50次的重复频率下工作时,平均输出功率为7~8W。并利用该器件研究了气体流速对放电均匀性的影响。注入能量与重复频率的关系以及重复频率与气体流速之间的关系,与Dzakowic的 相似文献
5.
为解决云资源分配中用户的异构性需求问题,以经济模型为基础,运用非合作博弈论研究了具有完全理性的云资源分配问题,提出基于非合作博弈的资源分配纳什均衡算法,该算法以博弈效用最优化为目标,利用正比例共享机制按用户出价分配云资源。求解了用户的出价函数,重点证明了出价函数的凹性以及多用户间的最优出价组合的纳什均衡存在性与唯一性,并提出了资源分配纳什均衡算法。实验结果表明:非合作博弈云资源分配算法不仅能够按市场变化反映资源价格与用户需求之间的浮动关系,从而规范用户间的资源公平竞争关系,而且可以使资源分配更加合理和均衡。 相似文献
6.
传统低功耗激光发生器节能控制方法,未对激光扫描检测过程中的跳变功耗进行分析,不能对激光发生器进行准确的节能控制。面向该种问题,设计基于概率模型的低功耗激光发生器节能设计方法,分析了激光发生器扫描过程跳变功耗产生的原因。设计基于概率模型的激光发生器功耗检测方法,通过概率统计方法对激光扫描检测中的跳变功耗进行控制,对激光发生器的跳变进行快速预测,采用检测向量和激光扫描单元排序方法对扫描单元进行重新排序,降低激光发生器的跳变功耗。实验结果说明,所提方法能够降低激光发生器的扫描跳变,实现节能控制,具有较高的控制效率和精度。 相似文献
7.
由于D-S融合算法采用的证据合成规则无法有效处理证据冲突问题,并且BP神经网络融合算法在样本波动情况下需要再次训练完成融合,容易出现局部最小值问题。因此,融合D-S融合算法和BP神经网络融合算法,提出基于上下文权值的多信道多源信息复合融合算法,其先基于检测数据的上下文,采用D-S融合算法和BP神经网络融合算法,对对应上下文内的数据进行融合处理,获取的融合结果被设置相应的权值,再将多个并行融合结果进行加权汇总,得到最终的融合结果,并同设置的阀值实施对比,获取最终的判决结果。实验结果说明,所提算法可有效处理证据冲突的融合问题,具有较高的准确性,融合效果佳。 相似文献
8.
针对序列模式的高效用模式挖掘过程中搜索空间大、计算复杂度高的问题,提出一种基于多效用阈值的分布式高效用序列模式挖掘算法。采用数组结构保存模式的效用信息,解决效用矩阵导致的内存消耗大的缺点。设计1-项集与2-项集的深度剪枝策略,深入地缩小候选模式的搜索空间,减少搜索时间成本与缓存成本。提出挖掘算法的分布式实现方案,通过并行处理进一步降低模式挖掘的时间。基于中等规模与大规模的序列数据集分别进行实验,实验结果表明,该算法有效减少了候选模式的数量,降低了挖掘的时间成本与存储成本,对于大数据集表现出较好的可扩展能力与稳定性。 相似文献
9.
张福泉 《重庆科技学院学报(自然科学版)》2009,11(4):148-151
介绍了主题搜索策略,重点对比分析了三种人工智能启发式搜索算法--最好优先、模拟退火和非常快速退火算法作为主题搜索策略的局限性和优越性.阐述了非常快速退火算法在主题搜索策略中的应用,最后通过一个对比试验证明非常快速退火主题搜索算法的优越性. 相似文献
10.
为了 最大化 多媒体无线信道资源分配的网络效用,提出了一种新的基于粒子群算法的信道时间分配算法。该算法能够优化分配给网络内每个设备的时间,以便为每位网络用户 提供最优化的服务质量(QoS)。所提算法结合了多样性增加函数以及基于个体最优值的学习方法,并基于自适应粒子群算法进行了改进,在持续增强QoS的同时加快了收敛速度。在多达40个设备的千兆网络环境内对所提算法进行了测试。实验结果表明,提出的算法能够大大提升资源分配能力,尤其是在网络规模较大的情况下。 相似文献