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遥感影像的精确配准和正射纠正是进行图像融合、变化检测、图像镶嵌、定量遥感建模、多时相和多传感器影像协同应用的基础和前提。以美国国家航空和航天管理局下设LEDAPS(Landsat Ecosystem Disturbance Adaptive Processing System)课题组开发的配准与正射纠正程序包AROP(Automated Registration and Orthorectification Package)为例,详细阐述了其配准的原理与程序设计流程,并对其配准的精度进行了分析和评价。试验表明:AROP程序包算法能够找出足够的控制点,且控制点分布较为均匀,配准误差小于0.5个像元。误差特征表现为:扫描误差明显大于航向误差,误差的结果与影像漂移、DEM、坡度存在一定的相关性,高程和坡度是影响配准精度的主要因素之一。该程序包目前能够用于对我国CBERS影像的正射校正以及波段不匹配处理,但是对HJ卫星CCD影像数据配准还有待于进一步研究。 相似文献
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为了提高肝癌手术治疗计划的可靠性,在利用腹部CT图像数据进行肝脏三维重建的基础上,实现了任意角度对虚拟肝脏进行平面切割和切割面结构的显示;通过构造可以调节大小、位置的球体模型,实现了球体切除;通过在肝脏三维模型表面上勾画不规则封闭区域,实现了任意曲面肝脏切除;并依据肝内血管结构进行肝段划分,实现了解剖性肝段切除.临床实验结果表明,文中所述的技术能够满足虚拟手术的需求,有利于医生制定安全可靠的术前计划,提高手术成功率. 相似文献
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非下采样Contourlet变换(Nonsubsampled contourlet transform,NSCT)采用非抽样金字塔结构和非抽样方向滤波器组构成,具有Contourlet变换所不具备的平移不变性、较高冗余度等优良特性,而且能够克服伪吉布斯现象。图像经过非下采样Contourlet变换后分解成多尺度、多方向的细节信息,这些细节信息代表了图像不同频带不同方向的特征,这就简化了系数之间的关系。基于学习的超分辨率重建算法具有整体的预测性,将非下采样Contourlet变换和基于学习的算法相结合,在一定程度上提高训练精度。针对指纹图像的实验证明该算法具有良好的性能,重建的图像纹理性细节信息较好,基本保持了原指纹图像的特征点,更接近于原始的高分辨率图像。 相似文献
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95.
王茂 《电脑编程技巧与维护》2012,(8):92-93
色彩模式是在数字处理过程中处理色彩的基本标准,其是以颜色模型为基础,利用数字定量对颜色进行描述的方法。针对图形图像制作软件中的色彩模式进行分析。 相似文献
96.
《Displays》2021
As the demand for high-quality stereo images has grown in recent years, stereoscopic image quality assessment (SIQA) has become an important research area in modern image processing technology.In this paper, we propose a no-reference stereoscopic image quality assessment (NR-SIQA) model using heterogeneous ensemble learning ‘quality-aware’ features from luminance image, chrominance image, disparity and cyclopean images via quaternion wavelet transform (QWT). Firstly, luminance image and chrominance image are generated by CIELAB color space as monocular perception, and the novel disparity and cyclopean images are utilized to complement with monocular information. Then, a number of ‘quality-aware’ features in the quaternion wavelet domain are discovered, including entropy, texture features, energy features, energy differences features and MSCN coefficients of high frequency sub-band. Finally, a heterogeneous ensemble model via support vector regression (SVR) & extreme learning machine (ELM) & random forest (RF) is proposed to predict quality score, and bootstrap sampling and rotated feature space are used to increase the diversity of data distribution. Comparing with the state-of-the-art NR-SIQA models, experimental results on four public databases prove the accuracy and robustness of the proposed model. 相似文献
97.
《Displays》2021
Medical image segmentation is the most complex and important task in the field of medical image processing and analysis, as it is linked to disease diagnosis accuracy. However, due to the medical image's high complexity and noise, segmentation performance is limited. We propose a novel quadratic polynomial guided fuzzy C-means and dual attention mechanism composite network model architecture to address the aforementioned issues (QPFC-DA). It has mechanisms for channel and spatial edge attention, which guide the content and edge segmentation branches, respectively. The bi-directional long short-term memory network was added after the two content segmentation branches to better integrate multi-scale features and prevent the loss of important features. Furthermore, the fuzzy C-means algorithm guided by the quadratic polynomial can better distinguish the image's weak edge regions and has a degree of noise resistance, resulting in a membership matrix with less ambiguity and a more reliable segmentation result. We also conducted comparison and ablation experiments on three medical data sets. The experimental results show that this method is superior to several other well-known methods. 相似文献
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Fahd A. Alhaidari Saleh A. Al-Dossary Ilyas A. Salih Abdlrhman M. Salem Ahmed S. Bokir Mahmoud O. Fares Mohammed I. Ahmed Mohammed S. Ahmed 《计算机系统科学与工程》2021,36(1):57-67
Geologists interpret seismic data to understand subsurface properties and subsequently to locate underground hydrocarbon resources. Channels are among the most important geological features interpreters analyze to locate petroleum reservoirs. However, manual channel picking is both time consuming and tedious. Moreover, similar to any other process dependent on human intervention, manual channel picking is error prone and inconsistent. To address these issues, automatic channel detection is both necessary and important for efficient and accurate seismic interpretation. Modern systems make use of real-time image processing techniques for different tasks. Automatic channel detection is a combination of different mathematical methods in digital image processing that can identify streaks within the images called channels that are important to the oil companies. In this paper, we propose an innovative automatic channel detection algorithm based on machine learning techniques. The new algorithm can identify channels in seismic data/images fully automatically and tremendously increases the efficiency and accuracy of the interpretation process. The algorithm uses deep neural network to train the classifier with both the channel and non-channel patches. We provide a field data example to demonstrate the performance of the new algorithm. The training phase gave a maximum accuracy of 84.6% for the classifier and it performed even better in the testing phase, giving a maximum accuracy of 90%. 相似文献
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100.
提出了一种以FPGA为核心控制器的高灰度级TFT-LCD显示系统的设计方案。该系统采用幅值-帧速率控制调制-空间混合灰度调制方法,首先将10 bit的R、G、B信号分割成高8 bit数据和低2 bit数据,低2 bit数据经过空间处理后平均分到4个相邻的8 bit数据上,然后把这8 bit数据继续分割成高6 bit数据和低2 bit数据,其中高6 bit数据用于幅值调制,低2 bit数据用于帧速率控制调制,从而实现1 024个灰度等级显示。试验结果表明,该系统具有良好的显示效果和较高的显示灰度等级。 相似文献