全文获取类型
收费全文 | 131篇 |
免费 | 6篇 |
国内免费 | 5篇 |
专业分类
电工技术 | 5篇 |
综合类 | 3篇 |
化学工业 | 15篇 |
金属工艺 | 12篇 |
机械仪表 | 25篇 |
建筑科学 | 7篇 |
矿业工程 | 17篇 |
能源动力 | 1篇 |
轻工业 | 7篇 |
水利工程 | 1篇 |
石油天然气 | 3篇 |
武器工业 | 2篇 |
无线电 | 10篇 |
一般工业技术 | 11篇 |
冶金工业 | 2篇 |
原子能技术 | 1篇 |
自动化技术 | 20篇 |
出版年
2024年 | 3篇 |
2023年 | 13篇 |
2022年 | 5篇 |
2021年 | 13篇 |
2020年 | 9篇 |
2019年 | 11篇 |
2018年 | 19篇 |
2017年 | 5篇 |
2016年 | 9篇 |
2015年 | 14篇 |
2014年 | 9篇 |
2013年 | 3篇 |
2012年 | 5篇 |
2011年 | 10篇 |
2010年 | 8篇 |
2009年 | 4篇 |
2008年 | 1篇 |
2007年 | 1篇 |
排序方式: 共有142条查询结果,搜索用时 15 毫秒
31.
32.
33.
面对复杂多变的地质环境,不同类型的地质灾害频繁发生,加强地质灾害防范显得至关重要。有调查表明,对人类威胁最大的地质灾害当属自然灾害,因自然灾害所造成的经济损失占总灾害的35%左右。结合当前地质灾害的治理情况来看,仍存在些许问题亟待解决,极大程度上威胁水利工程及水电设施的发展,基于此,本文综合分析地质灾害治理工作开展的影响因素,并提出针对性改进策略,以期为提高地质灾害治理成效提供一定的理论支持与实践依据。 相似文献
34.
人工智能(AI)作为一种新兴技术,与无线通信技术的融合已经成为当前研究的热点之一。首先介绍了人工智能的概念、技术和应用现状,基于无线通信技术的基本原理和发展现状。重点讨论了人工智能在无线通信领域中的应用,包括信号处理、新型信道编码与调制、太赫兹通信、智能通信等方面应用,并以无人驾驶技术为实例来研究。展望了人工智能与无线通信技术的未来发展方向,以及对信息通信领域的深远影响。 相似文献
35.
36.
SiCW晶须由于具有极好的抗拉强度、耐高温性、抗高温氧化性能、拉伸模量等综合性能使其在航空航天、国防军工和民用等众多工业领域拥有广泛的应用前景。介绍了碳化硅晶须显微结构、性能、生长机理和制备方法;碳化硅晶须增强金属基、陶瓷基、树脂基复合材料材料的研究现状,并对SiCW晶须在增强复合材料方面的研究进行展望。 相似文献
37.
波束空间信道估计中大多为窄带信道模型,因此,将基于天线开关网络(Antenna Switching Network, ASN)的导频分组方案应用到宽带信道中,将信道估计构建为稀疏信号恢复问题。针对稀疏信号重构算法中基于广度优先准则的多径匹配追踪算法(Breadth First Based Multipath Matching Pursuit, MMP-BF)需要已知稀疏度的问题,使用分段弱正交匹配追踪算法(Stagewise Weak Orthogonal Matching Pursuit, SWOMP)的阈值准则代替MMP-BF算法的相关性准则,并在每一次迭代结束后根据估计值再次采用阈值准则进行回溯以提高原子选择的准确性。仿真结果表明,在信噪比为0 dB时,改进算法在低导频开销下相比正交匹配追踪(Orthogonal Matching Pursuit, OMP)等传统算法估计精度提高了至少2 dB,相比MMP-BF算法在不同路径个数下具有更好的鲁棒性。 相似文献
38.
回生淀粉具有积极的生理作用,本文采用草酸侵蚀马铃薯回生淀粉制备晶种促进玉米淀粉的回生,使得玉米淀粉的回生率从7.37%提高至11.46%。X-射线衍射表明经草酸侵蚀后马铃薯直链及支链回生淀粉均显示出了典型的B型衍射峰,即酸处理使得淀粉具有明显规则的形貌特征。以草酸侵蚀的马铃薯直链淀粉为晶种促进玉米淀粉回生长晶后,淀粉显示出了明显的B型衍射峰,且具有规则的外观形貌。这是由于分支度低的玉米淀粉分子在溶液中快速移动,向较规则形貌的马铃薯直链淀粉晶种上聚集并生长,这样既保持了马铃薯直链淀粉的晶体形貌又显著地提高了玉米淀粉的回生率。研究成果为促进玉米淀粉回生提供一条全新的途径。 相似文献
39.
40.
针对目前机械化采制样装备日益多样化的现状,介绍了机械化采制样行业出现的集成化、移动化发展趋势以及新出现的煤质-采制样系统维护综合服务业务,对端部采样、采制化一体在线检测技术和智能分析实验室等新兴的采制样技术进行了阐述,同时分析了煤质-采制样系统维护综合服务业务的优点。重点阐述了集成化、移动化趋势下,目前各种机械化采制样设备的系统构成,以及采制化一体在线监测技术和智能分析实验室等新兴技术的特点。经过30多年的研究与应用,机械化采制样系统从初期的研发-销售模式,已经进入根据客户需求进行定制化的多样性发展阶段。最后,随着市场个性化需求的增加,在线检测技术、机器人技术的不断发展以及煤质-采制样系统维护综合服务业务的开展,机械化采制样行业将从系统构成、采制化一体在线检测、智能分析实验室和业务模式等各个方面得到长足发展。 相似文献