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1.
针对基于数据驱动的人脸画像合成算法像素特征缺乏对光照变化和复杂背景的鲁棒性,常合成低质量的画像的问题,文中提出基于深度概率图模型的鲁棒人脸画像合成算法.采用预处理方法调整测试照片的光照亮度和人脸姿态,使之与训练照片一致.采用深度特征代替像素特征进行近邻匹配,采用深度概率图模型对画像重建权重和深度特征权重联合建模,得到合成画像的最佳重构表示.为了提高画像合成速度,提出快速近邻搜索方法.实验验证文中算法的鲁棒性和快速性. 相似文献
2.
尽管音视频编码标准(Audio and Video Coding Standard,AVS)的编码性能可以与H.264相媲美,但是H.264的应用范围更加广泛,因此视频由AVS标准转码成H.264标准具有很大的应用前景.目前,主流的转码方法是将AVS的分块模式与H.264的分块模式映射的方式降低转码复杂度,但是技术之间的差异导致这两种标准之间的分块模式并不是一一映射的关系,因此会导致编码效率大幅度降低.提出一种基于改进KNN(K最邻近节点)算法的AVS到H.264/AVC快速转码方法.充分利用了AVS码流中的各种信息,通过改进的KNN算法建立了中间信息和H.264分块模式之间的映射模型.根据AVS中运动矢量信息的差异自适应确定H.264可能的分块模式,实验结果表明上述问题得到有效解决,该算法在保证H.264编码效率的前提下大幅降低了转码复杂度. 相似文献
3.
One of the most accurate types of prototype selection algorithms, preprocessing techniques that select a subset of instances from the data before applying nearest neighbor classification to it, are evolutionary approaches. These algorithms result in very high accuracy and reduction rates, but unfortunately come at a substantial computational cost. In this paper, we introduce a framework that allows to efficiently use the intermediary results of the prototype selection algorithms to further increase their accuracy performance. Instead of only using the fittest prototype subset generated by the evolutionary algorithm, we use multiple prototype subsets in an ensemble setting. Secondly, in order to classify a test instance, we only use prototype subsets that accurately classify training instances in the neighborhood of that test instance. In an experimental evaluation, we apply our new framework to four state-of-the-art prototype selection algorithms and show that, by using our framework, more accurate results are obtained after less evaluations of the prototype selection method. We also present a case study with a prototype generation algorithm, showing that our framework is easily extended to other preprocessing paradigms as well. 相似文献
4.
Based on learning neighborhood patches a new single face hallucination method is proposed in this paper. In the proposed method, each input low-resolution (LR) position-patch and all patches in a local window centered at the same position of training images are used to hallucinate a high-resolution (HR) face patch, meanwhile two local similarity measurements between each input LR patch and all local LR and HR neighborhood patches of training images are computed to constrain the hallucination. Additionally, a residue image is estimated for the further improvement of the reconstructed result. Experimental results show that the proposed method can obtain superior or competitive results. 相似文献
5.
6.
Zhu Changming Gao Daqi 《电子科学学刊(英文版)》2014,(6):552-564
Many classifiers and methods are proposed to deal with letter recognition problem. Among them, clustering is a widely used method. But only one time for clustering is not adequately. Here, we adopt data preprocessing and a re kernel clustering method to tackle the letter recognition problem. In order to validate effectiveness and efficiency of proposed method, we introduce re kernel clustering into Kernel Nearest Neighbor classification (KNN), Radial Basis Function Neural Network (RBFNN), and Support Vector Machine (SVM). Furthermore, we compare the difference between re kernel clustering and one time kernel clustering which is denoted as kernel clustering for short. Experimental results validate that re kernel clustering forms fewer and more feasible kernels and attain higher classification accuracy. 相似文献
7.
BitTorrent网络流量占据了互联网总流量的很大比例,吸引了大量专家学者的专注,然而现有实测工具无法实时记录BT网络中节点间的流量交互情况,有关真实BT网络中节点间流量的研究很少。建立了一个BT网络节点间流量的数据采集系统,将其部署在全球性实验平台Planetlab之后得到了真实数据,并验证了数据的正确性。通过对实测数据的分析和研究发现:(1)Tracker服务器在为各下载节点随机返回邻居节点列表时会受到各节点入网时间的影响;(2)50%以上的下载节点从种子处下载的数据为零,大部分下载节点的数据下载对种子的依赖性不大,从而深刻地体现出P2P应用模式的优越性。 相似文献
8.
本文针对当前AdHoc网络路由的特点,在AdHoc路由优化算法基础上提出一种改进的蚁群算法。该算法首先将影响蚁群算法性能的参数作为遗传算法中的染色体,通过迭代找出最优的参数组合,然后对区域节点采用动态邻域分解的同时进行并行优化计算,最后将各子区域进行邻域全局连接得到最优解,该算法体现"分而治之"的思想。实验仿真结果表明,改进算法有效地提高了网络传输性能和通信效率,在性能上较基本蚁群算法有更大的优势。 相似文献
9.
提出了基于小波变换和主分量分析的人脸识别算法.该算法首先用小波变换对人脸图像进行小波分解,形成低频小波子图,然后用主分量分析法构造特征脸子空间,将人脸图像在特征空间的投影作为KNN分类器的输入,由KNN分类器对提取的特征进行识别.在ORL人脸数据库上的实验结果表明该方法具有良好的性能. 相似文献
10.
提出一种基于监督保局投影(SLPP)与虚假最近邻(FNN)准则的原始特征选择方法。该方法首先将非线性原始数据映射到监督保局子空间,消除样本数据输入变量之间的相关性;然后,利用虚假近邻点方法计算剔除每个原始特征前后输入样本在监督保局子空间里的相似性测度,获得每个原始特征对类别变量不同程度的解释力;最后,从全特征开始逐步剔除解释能力弱的特征进而获得多组特征子集,并建立最近邻分类器,识别率最高且含特征数最少的特征子集即为最优特征子集。采用合成数据对该方法进行了仿真验证,结果表明,该方法可获得与数据集本质分类特征吻合的最佳特征子集。将该方法应用于选择真实的低阻油气层特征,获得的最佳特征子集比全特征集合的特征数量减少了50%以上,分类识别率高出8%。结果显示该方法具有优秀的原始特征选择能力,是一种有效的非线性特征选择方法。 相似文献