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2000年 | 1篇 |
1979年 | 1篇 |
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1.
针对现有混合入侵检测模型仅定性选取特征而导致检测精度较低的问题,同时为了充分结合误用检测模型和异常检测模型的优势,提出一种采用信息增益率的混合入侵检测模型.首先,利用信息增益率定量地选择特征子集,最大程度地保留样本信息;其次,采用余弦时变粒子群算法确定支持向量机参数构建误用检测模型,使其更好地平衡粒子在全局和局部的搜索能力,然后,选取灰狼算法确定单类支持向量机参数构建异常检测模型,以此来提高对最优参数的搜索效率和精细程度,综合提高混合入侵检测模型对攻击的检测效果;最后,通过两种数据集进行仿真实验,验证了所提混合入侵检测模型具有较好的检测性能. 相似文献
2.
Analytical models used for latency estimation of Network-on-Chip (NoC) are not producing reliable accuracy. This makes these analytical models difficult to use in optimization of design space exploration. In this paper, we propose a learning based model using deep neural network (DNN) for latency predictions. Input features for DNN model are collected from analytical model as well as from Booksim simulator. Then this DNN model has been adopted in mapping optimization loop for predicting the best mapping of given application and NoC parameters combination. Our simulations show that using the proposed DNN model, prediction error is less than 12% for both synthetic and application specific traffic. More than 108 times speedup could be achieved using DPSO with DNN model compared to DPSO using Booksim simulator. 相似文献
3.
《Expert systems with applications》2014,41(18):8234-8244
Association rule mining is a data mining technique for discovering useful and novel patterns or relationships from databases. These rules are simple to infer and intuitive and can be easily used for classification in any domain that requires explanation for and investigation into how the classification works. Examples of such areas are medicine, agriculture, education, etc. For such a system to find wide adoptability, it should give output that is correct and comprehensible. The amount of data has been growing very fast and so has the search space of these problems. So we need to change traditional methods. This paper discusses a rule mining classifier called DA-AC (dynamic adaptive-associative classifier) which is based on a Dynamic Particle Swarm Optimizer. Due to its seeding method, exemplar selection, adaptive parameters, dynamic reconstruction of regions and velocity update, it avoids premature convergence and provides a better value in every dimension. Quality evaluation is done both for individual rules as well as entire rulesets. Experiments were conducted over fifteen benchmark datasets to evaluate performance of proposed algorithm in comparison with six other state-of-the-art non associative classifiers and eight associative classifiers. Results demonstrate competitive performance of proposed DA-AC while considering predictive accuracy and number of mined patterns as parameters. The method was then applied to predict life expectancy of post operative thoracic surgery patients. 相似文献
4.
针对手工选点生成的三次样条曲线无法准确地描述图像边缘的问题,以粒子群三次参数样条曲线优化算法为基础对现有的图像边缘算法进行了改进。在图像边缘上取若干点作为样条曲线的型值点,利用粒子群算法对这些型值点进行优化,使得到的样条曲线对图像边缘有很好的贴合。实验表明,该算法不仅能够快速拟合样条曲线,而且优化后的样条曲线形态能较好地贴合图像边缘轮廓。 相似文献
5.
为准确、科学及全面地对隧道变形进行趋势判断和预测分析,将隧道的变形过程划分为中期阶段和长期阶段,利用R/S分析对其位移序列和速率序列进行趋势判断研究,再利用PSO-BP神经网络对各阶段的变形进行预测,将预测结果与R/S分析结果进行对比,验证两者的一致性。利用两个工程实例进行检验,得出各序列的Hurst指数均大于0.5,说明各序列均具有持续变形的长期性,且位移序列的趋势性均大于速率序列的趋势性;同时,变形预测结果也显示隧道后期变形将持续增加,验证了R/S分析的准确性。 相似文献
6.
7.
应用图形处理器(GPU)来加速粒子群优化(PSO)算法并行计算时,为突出其加速性能,经常有文献以恶化CPU端PSO算法性能为代价。为了科学比较GPU-PSO算法和CPU-PSO算法的性能,提出用"有效加速比"作为算法的性能指标。文中给出的评价方法不需要CPU和GPU端粒子数相同,将GPU并行算法与最优CPU串行算法的性能作比较,以加速收敛到目标精度为准则,在统一计算设备架构(CUDA)下对多个基准测试函数进行了数值仿真实验。结果表明,在GPU上大幅增加粒子数能够加速PSO算法收敛到目标精度,与CPU-PSO相比,获得了10倍以上的"有效加速比"。 相似文献
8.
旅行agent问题是一个复杂的组合优化问题,在于解决保证agent在不同主机间移动时如何根据任务情况规划路线,实现在完成任务时间最短的路线上迁移。采用进化算法的搜索求解具有启发性强、鲁棒性强的特点,但也面临着陷于局部最优解,导致agent在迁移过程中整体任务完成效率降低等问题。提出了一种基于蜂群算法的agent迁移模型,将agent划分为侦察、引领和跟随三种角色,agent通过彼此间的信息互换,在群体迁移的过程中同时实施新路径的发现和调整。实验结果表明,该算法可以很好地实现目标寻径效率,与经典蚁群算法相比 相似文献
9.
针对带钢热连轧精轧中的负荷分配问题,提出了一种新型的优化策略。首先提出了一种新型的免疫粒子群混合优化算法,通过克隆选择算子来调节群体的浓度,实现混合算法的个体高亲和力和群体的多样性; 然后通过提出的混合算法对负荷分配进行优化,得到优化的压下量数据,通过这些数据建立了计算负荷分配输出的人工神经网络。实验表明,提出的混合算法和负荷分配优化策略给出了很好的优化效果,能有效地指导实际生产应用。 相似文献
10.
针对中文文本分类问题,将其用于分类规则的抽取。为了避免微粒群算法在全局优化中陷入局部极值,利用混沌运动遍历性、随机性等特点,对标准微粒群算法进行了改进,提出了基于混沌微粒群算法的文本自动分类方法。仿真实验表明本算法对文档进行分类是一种比较可行的分类方法,分类精度高、速度快。 相似文献