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21.
从强度的观点,对在钻探生产中日益广泛应用的单桅杆钻塔,进行稳定性性能的分析、探讨。其中分析了桅杆的结构特点,受力状况,而且对整体和前大腿两种结构情况进行了讨论,推导出实用计算公式,为其在实际中安全生产提供了理论依据。  相似文献   
22.
本文研究下层目标函数为拟凹函数的非线性双层规划问题。利用下层目标的最优值能在可行域极点上达到的性质,将求极点的方法引入遗传算法,提出了一种混合遗传算法。为了提高该算法的效率,结合种群最优个体,给出了有利于产生高质量后代的杂交和变异算子。对于下层问题存在多个最优解的情况,证明了其最优解可表示为极点最优解的凸组合,并利用这一结论修正了算法,使得该算法也能求解下层多解的情形。数值结果表明本文提出的算法是有效的。  相似文献   
23.
一种求解全局优化问题的新混合遗传算法   总被引:5,自引:1,他引:5  
把简化的二次插值法融入实数编码遗传算法,构成适于求解全局优化问题的混合遗传算法,该混合算法可以较好解决遗传算法的早熟收敛问题,提高了收敛速度,改善了解的质量,并减少了计算量.由于该混合遗传算法对目标函数的性质没有要求,适合求解大规模问题和工程实际问题.通过对23个标准测试函数的仿真实验,并和已有算法的比较,结果表明本文提出的混合遗传算法是非常有效的.  相似文献   
24.
基于样本密度和分类误差率的增量学习矢量量化算法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
李娟  王宇平 《自动化学报》2015,41(6):1187-1200
作为一种简单而成熟的分类方法, K最近邻(K nearest neighbor, KNN)算法在数据挖掘、模式识别等领域获得了广泛的应用, 但仍存在计算量大、高空间消耗、运行时间长等问题. 针对这些问题, 本文在增量学习型矢量量化(Incremental learning vector quantization, ILVQ)的单层竞争学习基础上, 融合样本密度和分类误差率的邻域思想, 提出了一种新的增量学习型矢量量化方法, 通过竞争学习策略对代表点邻域实现自适应增删、合并、分裂等操作, 快速获取原始数据集的原型集, 进而在保障分类精度基础上, 达到对大规模数据的高压缩效应. 此外, 对传统近邻分类算法进行了改进, 将原型近邻集的样本密度和分类误差率纳入到近邻判决准则中. 所提出算法通过单遍扫描学习训练集可快速生成有效的代表原型集, 具有较好的通用性. 实验结果表明, 该方法同其他算法相比较, 不仅可以保持甚至提高分类的准确性和压缩比, 且具有快速分类的优势.  相似文献   
25.
基于新模型的动态多目标优化进化算法   总被引:2,自引:1,他引:1  
在动态多目标优化中,各目标通常相互冲突,其最优解往往有无穷多个,如何在时间连续发生变化的情况下依然能求出分布均匀且数量多的Pareto最优解供决策者选择十分重要.对动态多目标优化问题连续变化的时间变量区间进行了任意划分,在得到的每个时间子区间上把动态多目标优化问题近似为静态多目标优化问题,进而在每个子区间上定义了种群的静态序值方差和静态密度方差,然后把目标个数任意的动态多目标优化问题转化成一个双目标静态优化问题.在给出的一种能自动检测时间变化的自检算子下,提出一种新的动态多目标优化进化算法,并且证明了算法的收敛性.计算机仿真表明新算法对动态多目标优化问题求解十分有效.  相似文献   
26.
郭鹏  王宇平 《电子科技》2009,22(9):75-78
针对一种新的启发式全局优化算法类电磁机制算法,提出了一类改进的类电磁机制算法,改进了算法中局部搜索方法,搜索得到的初始种群更适宜于进化;对力的计算方法做了改进,使算法收敛速度加快;改进了粒子的更新过程,使得算法在进化后期能更有效地收敛到全局最优解.实验表明,与原算法相比,新算法性能更好、应用范围更广泛.  相似文献   
27.
基于多目标自适应遗传算法的逻辑电路门级进化方法   总被引:5,自引:1,他引:4  
提出一种改进的遗传算法,通过网表级编码、多目标评估和遗传参数自适应等措施,可依据多个设计目标,以较少的运算量自动生成和优化逻辑电路.在数字乘法器、偶校验器等进化设计实验中,通过比手工设计和同类方法更优的新奇设计结果展示了该方法的有效性和先进性.  相似文献   
28.
文章利用一维搜索与局部极小点的消去技术设计了一个新的进化算法。此算法在迭代过程中,可不断消除那些比目前已找到的最好点差的局部极小点,从而使局部极小点的数目随着迭代的进行大量地减少,使算法更易找出全局极小点。另外,将一维搜索巧妙地用于算法之中,加快了收敛速度。并且证明了算法的全局收敛性,最后的数值实验也表明新算法十分有效。  相似文献   
29.
Constrained optimization problems (COPs) are converted into the bi-objective optimization problem and solved with a new preference based multi-objective evolutionary algorithm. A new hybrid crossover operator is proposed to improve the search ability in the evolutionary process, and also a novel fitness function with preference based on the achievement scalarizing function (ASF) which is used in the method of weighted metrics in multi-objective optimization is presented. The new fitness measures the merits of individuals by the weighting distance from individuals to the reference point, where the reference point and the weighting vector afford the preference for selection. In different evolutionary stages, the reference point and weighting vector are chosen adaptively according to the individuals in population to make a tradeoff between the preferences to the two objectives. Numerical experiments for several standard test functions with different characteristics illustrate that the new proposed algorithm is effective and efficient.  相似文献   
30.
对超声波振动挤压加工中工件表面粗糙度的形成机理及规律进行了试验研究及分析,并对其主要工艺参数进行优选.  相似文献   
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