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21.
介绍了一种适用于模式识别的新型神经网络模型--局部有监督特征映射(Reglonal Supervised Feature Mapping,RSFM)网络,描述了该网络的拓扑结构和学习算法,研究了网络的基本性能,最后将其应用到了信号滤波中.理论研究和仿真实验表明,该网络结构简单、算法简洁,收敛速度快、识别精度高,适用于需要大样本训练、随机干扰严重的复杂模式的分类与识别.  相似文献   
22.
A method is presented for computing the values of apparent diffusivity in solids with respect to the concentration of the diffusing substance (water or sodium chloride). This method does not require any assumption upon the mathematical relationship between diffusivity and concentration. It can be applied to experimental measurements of local concentration versus position within the solid (profiles) with relatively few measurements (circa 10) and a mathematical smoothing of the experimental data by using an artificial neural network model. The method was first validated on simulated data obtained by using a constant diffusivity value and on experimental profiles when the relation between diffusivity and concentration was given. It was then applied to original experimental moisture profiles obtained by putting gelatin gels with different initial moisture contents into contact for up to 14 days. The method was also successfully applied to five sets of experimental moisture and sodium chloride profiles taken from the literature and obtained from different food products. Apparent diffusivities calculated by our method were found in agreement with those obtained by authors using different numerical methods to compute the diffusivity values.  相似文献   
23.
Pasteurization is an important, if not the most important, process step in the packaging of milk. It is subject to alterations stemming from the variation in the temperature, pH and raw milk quality. The variability may manifest itself in changes in the formation of the deposit (fouling) in the pasteurization unit, such that there is a need for tools, both instrumentation and computational, to help in monitoring the process and keeping it on the desired course. In this paper we describe a practical procedure based on artificial neural networks (ANN) that allows prediction of the deposit thickness, the overall heat transfer coefficient and the critical time (the time that the unit has to be stopped for cleaning) for reducing the impact of fouling on such processes. The procedure determines when the cleaning operation is required once the system is under critical conditions of operations. A combination of fundamental studies and plant measurements were used for study of the operating conditions and thus evaluation of the trades‐offs between operating conditions and longer operating life span. The results are encouraging, enough to validate current operating industrial techniques. Copyright © 2005 Society of Chemical Industry  相似文献   
24.
25.
测井岩性识别是石油勘探中十分重要的基础工作,准确的岩性识别结果可以为勘探和开发提供可靠的依据。人工神经网络方法可对复杂的高维数据进行非线性映射,在模式识别领域得到越来越广泛的应用。针对传统的BP神经网络算法存在收敛速度慢、隐层数以及隐层节点数难以确定等缺点,研究了一种构造性神经网络学习算法---级联算法(Cascade Correlation Algorithm,简称CC算法)及其在石油工程中的应用。采用该算法对甘肃镇原-泾川地区进行岩性识别研究,通过与BP神经网络的识别结果进行比较,体现出构造性神经网络的优越性。  相似文献   
26.
This paper proposed a novel hybrid probabilistic network, which is a good tradeoff between the model complexity and learnability in practice. It relaxes the conditional independence assumptions of Naive Bayes while still permitting efficient inference and learning. Experimental studies on a set of natural domains prove its clear advantages with respect to the generalization ability.  相似文献   
27.
This paper presents a neuro‐fuzzy network (NFN) where all its parameters can be tuned simultaneously using genetic algorithms (GAs). The approach combines the merits of fuzzy logic theory, neural networks and GAs. The proposed NFN does not require a priori knowledge about the system and eliminates the need for complicated design steps such as manual tuning of input–output membership functions, and selection of fuzzy rule base. Although, only conventional GAs have been used, convergence results are very encouraging. A well‐known numerical example derived from literature is used to evaluate and compare the performance of the network with other equalizing approaches. Simulation results show that the proposed neuro‐fuzzy controller, all parameters of which have been tuned simultaneously using GAs, offers advantages over existing equalizers and has improved performance. From the perspective of application and implementation, this paper is very interesting as it provides a new method for performing blind equalization. The main contribution of this paper is the use of learning algorithms to train a feed‐forward neural network for M‐ary QAM and PSK signals. This paper also provides a platform for researchers of the area for further development. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   
28.
雒海潮 《现代电子技术》2004,27(6):63-64,67
介绍了神经网络与线性分组码之间的关系,并在文献[1]的基础上证明了软判决译码与求解能量函数最大值之间的等价性,然后以(7,4,3)汉明码为例介绍了神经网络在循环码硬判决、软判决译码中的应用。  相似文献   
29.
倪梁方  郑宝玉 《通信学报》2003,24(12):42-51
提出了一种自适应RBF神经网络功率控制方案。详细研究了该网络在DS-CDMA通信中,进行上行链路闭环功率控制(基于信扰比(SIR))的应用理论,给出了该网络参数的计算方法。最后用计算机仿真法模拟出该控制器的运行性能。结果表明基于SIR的自适应RBF神经网络功率控制器能自适应地调整移动台的发射功率,使基站接收信号的信扰比始终非常接近于一个常数,且有比定步长功率控制更小的SIR跟踪误差,从而可以降低接收信号的中断概率、提高信道容量。  相似文献   
30.
王大力  何清源 《测井技术》1994,18(4):257-264
王大力,何清源.人工神经元网络测井解释软件系统.测井技术,1994,18(4):257~264在复杂岩性地层的测井解释中,常规的方法常把岩石的矿物成分设想得比较简单,评价地层岩性时需要大量的人工分析。本文提出运用人工神经元网络理论的测井解释软件系统。系统用自然伽玛能谱测井,结合实验室资料可准确确定粘土类型和求出粘土含量。选用了一种稳定性好、快速的优化算法,使用孔隙度测井资料求出孔隙度值,整个系统算法上力求快准、解释上力求尽可能减少人工干预,该软件系统经试用效果较好。  相似文献   
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