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星地一体化网络是卫星网络和地面网络互联,实现卫星网络和地面网络优势互补的一体化网络。随着无线通信的快速发展,卫星网络和地面网络的同频复用技术可有效提升资源利用效率,满足日益增长的无线数据业务需求。但由于无线数据业务类型的多样化和频谱资源的稀缺性,如何实现用户数据服务的服务体验质量(Quality of experience, QoE)和公平性提升也成为星地一体化网络亟待解决的关键问题。本文综合考虑信道时变性、服务体验多样性和服务公平性,提出了一种基于QoE感知的星地一体化网络资源分配策略。为此,将目标问题描述为基于时间平均的服务体验质量的网络公平效用最大化,并利用李雅普诺夫优化理论,将复杂的动态原始优化问题进一步转化并分解为3个瞬时优化子问题,每个子问题可以在每个时隙独立求解。同时,由于无线资源分配为典型的非凹混合组合优化问题,推导了一个低复杂度的两步算法来求解第三个资源分配子问题。仿真结果揭示了在不同的公平性参数下用户的长时QoE与公平性之间的折衷情况。 相似文献
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本文使用Prophet人工智能算法研究与预测移动通信网络“潮汐效应”现象,探索网络“潮汐效应”在优化网络资源配置实现网络降本增效的作用。Prophet人工智能算法是一种简单、有效,且易于实现的人工智能算法。通过facebook的人工智能开源框架fbprophet,研究4G网络PRB利用率等网络资源指标的“潮汐效应”,并预测这些网络资源指标在未来的变化趋势,用来指导当前4G网络减容、扩容和4/5G节电节能等,实现优化网络资源配置达到降本增效的目的。 相似文献
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Fatemeh Abdi 《Optimization methods & software》2019,34(1):25-36
In this paper, we propose a globally convergent BFGS method to solve Variational Inequality Problems (VIPs). In fact, a globalization technique on the basis of the hyperplane projection method is applied to the BFGS method. The technique, which is independent of any merit function, is applicable for pseudo-monotone problems. The proposed method applies the BFGS direction and tries to reduce the distance of iterates to the solution set. This property, called Fejer monotonicity of iterates with respect to the solution set, is the basis of the convergence analysis. The method applied to pseudo-monotone VIP is globally convergent in the sense that subproblems always have unique solutions, and the sequence of iterates converges to a solution to the problem without any regularity assumption. Finally, some numerical simulations are included to evaluate the efficiency of the proposed algorithm. 相似文献
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Traditional Multiple Empirical Kernel Learning (MEKL) expands the expressions of the sample and brings better classification ability by using different empirical kernels to map the original data space into multiple kernel spaces. To make MEKL suit for the imbalanced problems, this paper introduces a weight matrix and a regularization term into MEKL. The weight matrix assigns high misclassification cost to the minority samples to balanced misclassification cost between minority and majority class. The regularization term named Majority Projection (MP) is used to make the classification hyperplane fit the distribution shape of majority samples and enlarge the between-class distance of minority and majority class. The contributions of this work are: (i) assigning high cost to minority samples to deal with imbalanced problems, (ii) introducing a new regularization term to concern the property of data distribution, (iii) and modifying the original PAC-Bayes bound to test the error upper bound of MEKL-MP. Through analyzing the experimental results, the proposed MEKL-MP is well suited to the imbalanced problems and has lower generalization risk in accordance with the value of PAC-Bayes bound. 相似文献
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在通讯设备爆炸式增长的时代,移动边缘计算作为5G通讯技术的核心技术之一,对其进行合理的资源分配显得尤为重要。移动边缘计算的思想是把云计算中心下沉到基站部署(边缘云),使云计算中心更加靠近用户,以快速解决计算资源分配问题。但是,相对于大型的云计算中心,边缘云的计算资源有限,传统的虚拟机分配方式不足以灵活应对边缘云的计算资源分配问题。为解决此问题,提出一种根据用户综合需求变化的动态计算资源和频谱分配算法(DRFAA),采用"分治"策略,并将资源模拟成"流体"资源进行分配,以寻求较大的吞吐量和较低的传输时延。实验仿真结果显示,动态计算资源和频谱分配算法可以有效地降低用户与边缘云之间的传输时延,也可以提高边缘云的吞吐量。 相似文献
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Nasser Samadzadehaghdam Bahador Makkiabadi Sadegh Masjoodi Mohammad Mohammadi Fahimeh Mohagheghian 《International journal of imaging systems and technology》2019,29(4):686-700
Brain source imaging based on EEG aims to reconstruct the neural activities producing the scalp potentials. This includes solving the forward and inverse problems. The aim of the inverse problem is to estimate the activity of the brain sources based on the measured data and leadfield matrix computed in the forward step. Spatial filtering, also known as beamforming, is an inverse method that reconstructs the time course of the source at a particular location by weighting and linearly combining the sensor data. In this paper, we considered a temporal assumption related to the time course of the source, namely sparsity, in the Linearly Constrained Minimum Variance (LCMV) beamformer. This assumption sounds reasonable since not all brain sources are active all the time such as epileptic spikes and also some experimental protocols such as electrical stimulations of a peripheral nerve can be sparse in time. Developing the sparse beamformer is done by incorporating L1-norm regularization of the beamformer output in the relevant cost function while obtaining the filter weights. We called this new beamformer SParse LCMV (SP-LCMV). We compared the performance of the SP-LCMV with that of LCMV for both superficial and deep sources with different amplitudes using synthetic EEG signals. Also, we compared them in localization and reconstruction of sources underlying electric median nerve stimulation. Results show that the proposed sparse beamformer can enhance reconstruction of sparse sources especially in the case of sources with high amplitude spikes. 相似文献