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排序方式: 共有1025条查询结果,搜索用时 562 毫秒
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62.
基于局部话题句群的事件相关多文档摘要研究 总被引:1,自引:0,他引:1
多文档自动文摘研究的目的是给用户提供简洁全面的文档信息并提高用户获取信息的效率。在进行局部话题确定时,通常是利用聚类分析的方法把相似的文本单元聚成一个局部话题。该文提出了一种针对新闻事件的多文档摘要生成方法,其特色在于:在提取基本新闻要素和扩展新闻要素的基础上分别形成了基本局部话题句群(BPTSG)和扩展局部话题句群(EPTSG),这样可以在尽可能全面地覆盖多个话题的同时缩减自身的冗余。此外,文中还提出了一种基于事件时间和句子位置信息的文摘句排序方法。实验结果验证了该文所提的方法是有效的,与基于聚类的自动文摘系统相比较,该系统生成的摘要质量有显著提高。 相似文献
63.
Web结构挖掘中基于熵的链接分析法 总被引:1,自引:0,他引:1
在Web结构挖掘中,传统的HITS(hyperlinkinducedtopics search)算法被广泛应用来寻找搜索引擎返回页面中的Auto-rity页面和Hub页面.但是在网站中除了有价值的页面内容外,还有很多与页面内容无关的链接,如广告、链接导航等.由于这些链接的存在,应用HITS算法时就会导致某些广告网页或无关网页获得较高的Authority值和Hub值.为了解决这个问题,在原有HITS算法的基础上,引入了香农信息熵的概念,提出了基于熵的网页链接分析方法来挖掘网页结构.该算法的核心思想是用信息熵来表示链接文本所隐含的知识. 相似文献
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从语义相关性角度分析超链归纳主题搜索(HITS)算法,发现其产生主题漂移的原因在于页面被投影到错误的语义基上,因此引入局部密集因子LDF(Local Density Factor)的概念。为了解决Web内容的重叠性,基于切平面的概念提出了一种新的主题提取算法(CPTDA)。CPTDA不但可以发现用户最感兴趣的主题页面集合,还可以发现与查询相关的其他页面集合。在10个查询上的实验结果表明,与HITS算法相比,CPTDA算法不仅可以减少30%-52%的主题漂移率,而且可以发现与查询相关的多个主题。 相似文献
65.
一种改进的主题网络蜘蛛搜索算法 总被引:4,自引:0,他引:4
主题网络蜘蛛搜索策略是专业搜索引擎的核心技术。但是目前的主题搜索算法往往存在很大贪婪性,难以在全局范围内找到最优解。通过比较分析发现Best-First算法虽然有它的不足,但是它在几种算法中表现的性能最优。故以Best-First算法为基础,提出了BS-BS算法。对BS-BS算法进行性能评价,发现应用此算法搜索不但“召回率”有所提高,还能在一定程度上找到全局范围内的最优解。 相似文献
66.
基于查询向量的英语话题跟踪研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过分析英语新闻报道的特点,提出了一种基于词汇区分和位置特征相结合的特征项抽取算法.词汇区分是指将单词分为首字母是大写的单词和首字母不是大写的单词,位置特征利用新闻报道的倒金字塔式的结构特点决定单词的重要性.提出了一种基于多个特征项抽取算法融合的特征项权值计算方法,该方法认为被越多的特征项抽取算法选中的特征项越重要.提出了一种基于多数投票策略的双重过滤算法,对报道和话题是否相关进行两次过滤,大大降低了系统的误报率.实验表明提出的3种算法不但取得了很好的效果,而且具有很好的可扩展性. 相似文献
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The problem of "rich topics get richer"(RTGR) is popular to the topic models,which will bring the wrong topic distribution if the distributing process has not been intervened.In standard LDA(Latent Dirichlet Allocation) model,each word in all the documents has the same statistical ability.In fact,the words have different impact towards different topics.Under the guidance of this thought,we extend ILDA(Infinite LDA) by considering the bias role of words to divide the topics.We propose a self-adaptive topic model to overcome the RTGR problem specifically.The model proposed in this paper is adapted to three questions:(1) the topic number is changeable with the collection of the documents,which is suitable for the dynamic data;(2) the words have discriminating attributes to topic distribution;(3) a selfadaptive method is used to realize the automatic re-sampling.To verify our model,we design a topic evolution analysis system which can realize the following functions:the topic classification in each cycle,the topic correlation in the adjacent cycles and the strength calculation of the sub topics in the order.The experiment both on NIPS corpus and our self-built news collections showed that the system could meet the given demand,the result was feasible. 相似文献
68.
Human motion detection based on computer vision is a frontier research topic and is causing an increasing attention in the field of computer vision research. The wavelet transform is used to sharpen the ambiguous edges in human motion image. The shadow's effect to the image processing is also removed. The edge extraction can be successfully realized. This is an effective method for the research of human motion analysis system. 相似文献
69.
鞠衍清 《辽东学院学报(自然科学版)》2001,8(3):51-53
科技论文的题名是文章的总纲。目前论文题名写作中存在诸多问题。我们应从题名的内容、文字以及层次标题的格式等几方面进一步明确题名的写作要求,使其恰当地反映出文章的主题并符合论文的写作规范。 相似文献
70.
如何从海量、嘈杂的微博文本流中及时发现负面情感突发话题对于突发事件的应急响应和处置至关重要,而传统的突发话题检测方法往往忽略了负面情感突发话题与非负面情感突发话题之间的区别,为此提出了一种面向微博文本流的负面情感突发话题检测(NE-BTD)算法。首先,将微博中的主题词对的加速度和负面情感强度变化率作为负面情感突发话题的判定依据;然后,利用突发词对的速度确定负面情感突发话题的窗口范围;最后,使用一种基于吉布斯采样的狄利克雷多项式混合模型(GSDMM)聚类算法得到窗口中负面情感突发话题的主题结构。在实验中将所提出的NE-BTD算法与已有的一种基于情感方法的话题检测(EBM-TD)算法进行对比,结果表明所提出的NE-BTD算法相较EBM-TD算法准确率和召回率至少提高了20%,并且可以至少提前40 min检出负面情感突发话题。 相似文献