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1.
传统的基于稀疏表示的目标跟踪方法主要利用目标的灰度特征构建稀疏表示模型。由于灰度特征对光照变化敏感,这会影响目标跟踪在复杂场景下的鲁棒性。基于多源数据融合的目标跟踪可以明显提升目标跟踪鲁棒性,但如何有效融合不同维度,不同类型的多源目标特征成为基于多源数据融合的目标跟踪所要解决的关键问题。提出了一个基于目标状态以及灰度特征的稀疏表示目标跟踪方法。所提出的方法可通过基于核函数表示的稀疏表示模型,在探究目标状态以及灰度特征相关性的基础上,将两种不同维度的特征进行有效融合,提升目标跟踪在复杂场景下的鲁棒性。  相似文献   
2.
针对行星齿轮箱中各部件所激起的振动成分混叠、早期故障特征经常被较强的各级齿轮谐波成分以及环境噪声所湮没的问题,提出一种多共振分量融合卷积神经网络(multi-resonance component fusion based convolutional neural network,简称MRCF-CNN)的行星齿轮箱故障诊断方法。首先,对振动信号进行共振稀疏分解,得到包含齿轮谐波成分的高共振分量和可能包含轴承故障冲击成分的低共振分量;其次,构建多共振分量融合卷积神经网络,将得到的高、低共振分量和原始振动信号进行自适应的特征级融合,通过有监督的方式训练模型并进行行星齿轮箱故障诊断。对行星齿轮箱实验数据的分析结果表明,该方法能够有效分类行星齿轮箱中滚动轴承和齿轮的故障,成功对行星齿轮箱故障进行诊断,同时能够进一步增强卷积神经网络对振动信号所蕴含的故障信息的辨识能力。  相似文献   
3.
Recently, the sparse representation (SR) based algorithms have gained much attention from the researchers in the area of image fusion (IF). The building of a compact discriminative dictionary plays a vital role in the sparse-based IF techniques. In this context, an efficient multimodal IF method based on improved dictionary learning is investigated. The key contributions of this paper are: (a) An improved KSVD algorithm is suggested for the dictionary learning process, (b) to reduce the computational time, only the informative patches are selected using energy feature, and (c) a novel region-based fusion scheme is suggested for the first time for the problem on hand. The suggested technique is tested with a number of multimodal images from Harvard Medical School brain database. The results are compared with state-of-the-art multiscale transform-based methods and modified SR-based methods. Unlike earlier methods, our proposed technique generates an adaptive dictionary through selection of informative patches only. This results in a compact dictionary with improved computational efficiency. The experimental results reveal that our approach outperforms other methods. The potential application of the suggested method could be in pathological images for follow-up study and better treatment planning.  相似文献   
4.
In this paper, an off‐grid direction of arrival (DoA) estimation method is proposed for wideband signals. This method is based on the sparse representation (SR) of the array covariance matrix. Similar to the time domain DoA estimation methods, the correlation function of the sources was assumed to be the same and known. A new measurement vector is obtained using the lower‐left triangular elements of the covariance matrix. The DoAs are estimated by quantizing the entire range of continuous angle space into discrete grid points. However, the exact DoAs may be located between two grid points; therefore, this estimation has errors. The accuracy of DoA estimation is improved by the minimization of the difference between the new measurement vector and its estimated values. Simulation results revealed that the proposed method can enhance the DoA estimation accuracy of wideband signals.  相似文献   
5.
6.
In compressive sampling theory, the least absolute shrinkage and selection operator (LASSO) is a representative problem. Nevertheless, the non-differentiable constraint impedes the use of Lagrange programming neural networks (LPNNs). We present in this article the -LPNN model, a novel algorithm that tackles the LASSO minimization together with the underlying theory support. First, we design a sequence of smooth constrained optimization problems, by introducing a convenient differentiable approximation to the non-differentiable -norm constraint. Next, we prove that the optimal solutions of the regularized intermediate problems converge to the optimal sparse signal for the LASSO. Then, for every regularized problem from the sequence, the -LPNN dynamic model is derived, and the asymptotic stability of its equilibrium state is established as well. Finally, numerical simulations are carried out to compare the performance of the proposed -LPNN algorithm with both the LASSO-LPNN model and a standard digital method.  相似文献   
7.
Fault detection and isolation in water distribution networks is an active topic due to the nonlinearities of flow propagation and recent increases in data availability due to sensor deployment. Here, we propose an efficient two-step data driven alternative: first, we perform sensor placement taking the network topology into account; second, we use incoming sensor data to build a network model through online dictionary learning. Online learning is fast and allows tackling large networks as it processes small batches of signals at a time. This brings the benefit of continuous integration of new data into the existing network model, either in the beginning for training or in production when new data samples are gathered. The proposed algorithms show good performance in our simulations on both small and large-scale networks.  相似文献   
8.
针对通信网络中的天线数量巨大,很难完成对信道的有效计算与估值。借助于高阶多输入多输出(MIMO)系统的可靠性,提出了一种基于压缩感知的信道估值高阶MIMO系统。设计了一种简单的导频结构,以降低计算复杂度;利用导频序列长度可以随着信道稀疏度变化情况自适应的调整,从而节省了导频资源的开销。仿真实验表明,与传统的信道估计算法比较,在相同的信道估计精度条件下,HMCE-CS算法可以降低平均导频序列长度;或者在相同的导频序列长度条件下,HMCE-CS算法可以提高信道估计精度,验证了该算法的有效性。  相似文献   
9.
大数据时代,Graph500是评测超级计算机处理数据密集型应用能力的重要工具,E级验证系统的图遍历处理能力主要受限于内存空间和访存带宽,尤其是内存空间利用率直接决定了图的测试规模和测试性能.针对天河E级验证系统小内存特征,提出了基于双向位图的大规模图数据压缩存储方法(bidirectional-bitmap based CSR,Bi-CSR),Bi-CSR在CSR矩阵压缩的基础上引入行方向位图和列方向位图协同完成稀疏矩阵压缩存储,行方向位图主要负责行方向位图的压缩存储与索引,列方向位图除了进一步压缩图存储空间,还负责为顶点遍历向量并行优化提供加速空间.Bi-CSR大幅度减少了稀疏矩阵存储空间.面向天河E级验证系统,当图输入规模为237时,Graph500的图存储空间节约效率接近70%,全系统稳定测试性能为2.131E+12TEPS,性能最大加速比超过100倍.  相似文献   
10.
基于ObjectARX的通风设计参数组织方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
李龙清  吴奉亮 《煤炭学报》2004,29(5):576-580
基于通风设计内容的分析,提出了采用ObjectARX开发通风辅助设计软件的必要性。论述了其中的关键技术,包括:使用ObjectARX中的扩展字典和扩展记录实现井巷特征参数与巷道线的关联;采用自定义实体的方法实现矿井需风量的计算.通过编写程序验证了方法的正确性。并提供了必要的代码.  相似文献   
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