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21.
差异化需求下考虑患者预约行为的医疗服务供需匹配方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
如何根据患者的差异化需求,撮合医生与患者双方形成合理有效的医疗服务供需匹配,是医疗服务运作管理中重要的研究问题。本文针对医疗服务中医生与患者的实际需求,提出了一种考虑患者预约行为的匹配决策方法。在该方法中,首先依据患者的预约行为及特征分类;然后,通过计算不同情形下医患双方的差异度,获得了医患双方的满意度矩阵;在此基础上,提出了匹配预约患者与医生的E-HR算法,并进一步构建了匹配剩余患者和医生的多目标优化模型,通过模型求解得到最优匹配结果;最后,通过算例说明了本文提出方法的可行性和实用性。  相似文献   
22.
在工程项目多目标优化问题研究基础上,研究不确定环境下工程项目多目标均衡优化问题.利用模糊数表示费用变化率和质量变化率,考虑模糊集的不同可能性水平,建立工程项目多目标模糊均衡优化模型,给出模型的求解方法和步骤,得到不同可能性水平下多目标优化问题的最优折衷解变化范围.优化方法使决策者能够根据决策风险的大小进行最优目标值的确定.  相似文献   
23.
分析目前灾情巡视问题求解方法存在的缺陷,归纳出灾情巡视问题两目标优化模型.针对灾情巡视问题模型特点,引入蚁群算法和多目标优化理论,提出两个灾情巡视问题的蚁群两目标优化算法:算法1将灾情巡视问题的道路网络转化为完全图,增加m-1个(m为巡视组数)虚拟巡视起点,将灾情巡视两目标优化问题转化为单旅行商两目标优化问题,然后使用蚁群算法和多目标优化理论进行迭代求解.算法2使用一只蚂蚁寻找一个子回路,m个子回路构成一个灾情巡视可行方案,采用罚函数法和多目标优化理论构建增广两目标优化评价函数,使用g组,共g×m只蚂蚁共同协作来发现灾情巡视问题的最优解.算法特点:①算法1将灾情巡视两目标优化问题转化为单旅行商两目标优化问题,可以充分利用已有蚁群算法求解单旅行商问题的研究成果;②两个算法引入蚁群算法,提高了算法效率;③两个算法克服目前灾情巡视问题的求解方法不严密性缺陷;④两目标优化算法可以为用户提供多个满足约束条件的Pareto组合解,扩大了用户选择范围,增强了算法的适用性.算法测试表明:灾情巡视问题的蚁群两目标优化算法是完全可行和有效的.  相似文献   
24.
可持续发展战略的实施,资源的可持续利用是关键.针对日趋短缺的淡水资源,根据多目标决策理论,以同时追求经济、环境、社会效益为主要目标提出了其可持续利用的多目标决策模型,并举例说明了模型的应用,旨在为决策者提供淡水利用规划的依据.  相似文献   
25.
Convex composite multi-objective nonsmooth programming   总被引:4,自引:0,他引:4  
This paper examines nonsmooth constrained multi-objective optimization problems where the objective function and the constraints are compositions of convex functions, and locally Lipschitz and Gâteaux differentiable functions. Lagrangian necessary conditions, and new sufficient optimality conditions for efficient and properly efficient solutions are presented. Multi-objective duality results are given for convex composite problems which are not necessarily convex programming problems. Applications of the results to new and some special classes of nonlinear programming problems are discussed. A scalarization result and a characterization of the set of all properly efficient solutions for convex composite problems are also discussed under appropriate conditions.This research was partially supported by the Australian Research Council grant A68930162.This author wishes to acknowledge the financial support of the Australian Research Council.  相似文献   
26.
改进的多目标粒子群算法   总被引:6,自引:0,他引:6  
提出了一个改进的粒子群算法并将其用于解决多目标优化问题.该算法利用粒子群算法的信息传递机制,引入多目标演化算法常用的归档技术,采用SPEA2算法的环境选择和配对选择策略,使得整个群体在保持适当的选择压力的情况下收敛于Pareto最优解集.标准测试函数的数值实验结果表明,所提出的算法能够使找到的解集快速收敛到Pareto非劣最优目标域,并且解集沿着Pareto非劣最优目标域有很好的扩展性.  相似文献   
27.
证券组合投资的多目标区间数线性规划模型   总被引:12,自引:0,他引:12  
本文提出了证券组合投资的多目标区间数线性规划模型,引入了收益——风险偏好参数和优化水平参数。投资者可以根据对风险的喜好程度和金融市场的客观情况,适当估计这两个参数,从而得到相应情况下的有效投资方案,使投资过程更具柔性,而且更接近于实际情况。  相似文献   
28.
基于传统模拟退火算法,通过引入记忆函数、结合GIS手段,运用SPSS聚类分析来确定初始化状态种群、多种群并行机制和新状态的产生.依据种群规模采用不同产生算法来改进算法,并将改进算法应用于城市物流中确定的多目标车辆路径优化问题,验证了算法的可行性与实用价值.此外,改进算法分别与传统模拟退火算法和GIS图解法相比较,优化效率和准确率都得到了很大的提高.  相似文献   
29.
《Optimization》2012,61(4):527-537
Using a special scalarization, we give necessary optimality conditions for fractional multiobjective optimization problems. Under a generalized invexity, sufficient optimality conditions are also given. All over the article, the data are assumed to be continuous but not necessarily Lipschitz.  相似文献   
30.
《Optimization》2012,61(12):1473-1491
Most real-life optimization problems require taking into account not one, but multiple objectives simultaneously. In most cases these objectives are in conflict, i.e. the improvement of some objectives implies the deterioration of others. In single-objective optimization there exists a global optimum, while in the multi-objective case no optimal solution is clearly defined, but rather a set of solutions. In the last decade most papers dealing with multi-objective optimization use the concept of Pareto-optimality. The goal of Pareto-based multi-objective strategies is to generate a front (set) of non-dominated solutions as an approximation to the true Pareto-optimal front. However, this front is unknown for problems with large and highly complex search spaces, which is why meta-heuristic methods have become important tools for solving this kind of problem. Hybridization in the multi-objective context is nowadays an open research area. This article presents a novel extension of the well-known Pareto archived evolution strategy (PAES) which combines simulated annealing and tabu search. Experiments on several mathematical problems show that this hybridization allows an improvement in the quality of the non-dominated solutions in comparison with PAES, and also with its extension M-PAES.  相似文献   
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