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1.
2.
Jinbok Myung Kwang‐Ho Kim Jeong‐sik Park Myoung‐Wan Koo Ji‐Hwan Kim 《International journal of imaging systems and technology》2013,23(2):127-132
In this article, we present an efficient two‐pass search strategy for the implementation of a Hidden Markov Model (HMM)‐based music identification system. In our previous work, we demonstrated a single‐pass HMM‐based music identification system, considering its application to music copyright protection. This conventional system showed very robust performance to signal‐level variations between perceptually identical music files. However, it requires heavy computation for search. In the proposed two‐pass search system, the conventional single‐pass search is extended to two‐pass. In pass 1 of the proposed method, a queried music produces an accumulated band energy histogram which is a set of normalized sums of band energies for each frequency bin. This histogram is compared to all of the histograms for the registered music files. The system generates a list of small number of most probable music files among the all of the registered music files. In pass 2, HMM‐based search is applied only to candidate music files selected in pass 1. Using the proposed two‐pass strategy, we successfully implemented a HMM‐based music identification system, which maintains the same level robustness to signal level variations between perceptually identical music files but also produces the identification result very quickly. © 2013 Wiley Periodicals, Inc. Int J Imaging Syst Technol, 23, 127–132, 2013 相似文献
3.
对于隐蔽性强、持续时间长且分步完成的复杂网络攻击,现有的入侵检测技术仍无法有效地进行识别。详细地分析了复杂网络攻击的特征,并在此基础上建立了复杂网络攻击的HMM检测模型。通过关联分析不同网络监视器的报警事件,产生用于HMM模型训练及检测的报警序列,这些报警序列本质上反映了攻击者的行为。实验结果表明,该模型能较好地检测复杂网络攻击。 相似文献
4.
从含有复杂背景的单幅灰度图像中精确定位人眼仍是一个尚未完全解决的复杂问题.为了对图像中的人眼进行精确定位,提出了一种基于动态HMM概率分布模型的人眼精确定位方法,该方法采用了含状态持续时间的动态观测符号概率分布HMM模型,首先用虹膜网格采样方式和特殊的特征提取办法来抽取观测序列;然后通过对观测序列进行评估来控制采样网格大小,并动态修正观测符号概率分布.这样无需对图像进行旋转、缩放和匹配运算,即可对图像中的人眼进行精确定位.实验结果表明,该方法检测效率较高、算法鲁棒,并具有较高的定位精度. 相似文献
5.
伴随虚拟现实(Virtual Reality,VR)技术的发展,以及人们对人机交互性能和体验感的要求提高,手势识别作为影响虚拟现实中交互操作的重要技术之一,其精确度急需提升[1].针对当前手势识别方法在一些动作类似的手势识别中表现欠佳的问题,提出了一种多特征动态手势识别方法.该方法首先使用体感控制器Leap Motion追踪动态手势获取数据,然后在特征提取过程中增加对位移向量角度和拐点判定计数的提取,接着进行动态手势隐马尔科夫模型(Hidden Markov Model,HMM)的训练,最后根据待测手势与模型的匹配率进行识别.从实验结果中得出,该多特征识别方法能够提升相似手势的识别率. 相似文献
6.
不合理的车辆的换道行为是导致交通事故发生的主要原因之一,提前预知换道车辆的轨迹并及时做出相应调整有助于减少事故的发生。针对换道车辆轨迹预测问题,采用将深度学习和集成学习相结合的轨迹预测方法,并考虑了换道意图的影响。建立连续隐马尔可夫模型对车辆进行换道意图检测,提前判别车辆的换道状态,并输入至相应的轨迹预测模型中;将LSTM(long short term memory)作为AdaBoost算法(adaptive boosting)的基预测器,建立LSTM-AdaBoost模型,在多个基预测器同时进行轨迹预测的基础上,通过训练调整各个基预测器的权重并将结果加权集成,提升预测模型的精度和稳定性;通过NSGIM(next generation simulation)数据集对模型进行训练和测试,结果显示意图预测模型在变道前一秒的准确率在90%以上,LSTM-AdaBoost集成轨迹预测模型与单一的LSTM模型相比精度和稳定性显著提升,且预测结果中异常数据更少,具有较好的稳定性;同时预测对比结果也表明增加意图预测模块有助于提升换道轨迹预测的精度。 相似文献
7.
8.
HMM转移概率的新的重估算法 总被引:1,自引:0,他引:1
将隐含马尔可夫模型(HMM:Hidden Markov Model)引入到语音识别中来是一个巨大的贡献.但是在经典的HMM中关于状态转移概率aij(#em/em#≠j)与自转移概率aii的独立性假设,导致了这个模型的不协调性.事实上,段长分布概率与状态转移概率并非相互独立的,由其中的一个就可以唯一的确定另外一个.本文从段长分布概率出发说明了以上关于转移概率独立性假设的不合理性,并得到了转移概率新的重估算法.这个新算法比经典HMM的Baum-Welch迭代算法重估转移概率效果更好,前者比后者相对误识率下降了大约5%. 相似文献
9.
稳健性是多比特图像水印的关键问题之一,提出了一种基于小波域隐马尔可夫模型(hidden Markov model,简称HMM)的多比特图像水印算法,该算法的主要特点为:(1) 利用向量HMM模型精确描述图像小波系数间的统计特性,基于此统计模型的水印盲检测系统较之传统的相关检测器,在性能上有显著的提升;(2) 结合视觉掩盖特性,自适应地调整水印嵌入强度,使之在一定的嵌入强度下,视觉主观失真较小;(3) 提出了一种适合隐马尔可夫模型树型结构的多比特数据优化嵌入策略和最大似然检测.数值仿真结果表明,该算法可以较好地利用图像小波域的低频子带以实现较大容量图像水印的嵌入,并在抵抗Stirmark平台攻击,如JPEG压缩、加噪、中值滤波和线性滤波等方面具有很强的稳健性. 相似文献
10.
为了获得具有较高识别率的算法,提出了一种将Fisher线性鉴别分析(Fisher Linear Discriminant Analysis)、复主分量分析(Principal Analysis in the Complex Space)与隐马尔可夫模型(Hidden Markov Models)相结合进行人脸识别的方法。对于输入的不同光照、人脸表情和姿势的图像先进行归一化处理,然后将归一化后的图像转化成一维向量,再用FLDA方法提取每幅图像的特征,形成新的复向量空间;通过运用复主分量分析,来抽取人脸图像的有效鉴别特征;最后通过HMM对这些特征进行训练,得到一个优化的HMM并应用于识别。在ORL人脸数据库中进行实验,实验结果表明,该方法具有较高的识别率。 相似文献