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51.
分析了军事通信中传统恒模盲均衡算法的基本原理,并针对恒模算法收敛速度慢、易陷入局部极小点、收敛速度与稳态剩余误差之间矛盾突出的缺点,提出一种基于峭度和记忆梯度的变步长算法。经过理论分析和实验仿真,证明改进后的算法较传统算法具有更好的均衡效果。 相似文献
52.
随着视频类自媒体平台的迅速发展,视频内容的安全性审核需求急速增加。为提高视频内容审核的便捷性和准确性,提出结合轻量级神经网络和长短时记忆网络的暴力视频分类方法。借助轻量级神经网络提取视频帧的视觉特征,使用长短时记忆网络对视频帧之间的时序特征将进行提取,引入时空注意力机制提高视频分类准确率。实验结果表明,所提出的方法不仅在模型上表现出轻量性,而且还能提高视频分类的准确性。 相似文献
53.
针对基于记忆单元的自编码器模型(Dynamic Prototype Unit Model,DPU)在检测视频异常时没有充分利用多层次特征、未考虑异常与正常事件间的结构性差异的问题,提出融合多尺度记忆模块和多尺度结构相似性的异常检测模型.新模型构建了多尺度记忆模块(Multi Scale Memory Module),利用不同尺度空间的记忆单元对编码层特征进行编码,并将编码结果与解码层特征拼接,既能保留网络的浅层细节信息,又能促进正常模式的多样性.为了约束对正常事件中结构信息的学习,组合多尺度结构相似性(Multi Scale Structure Similarity Index,MS-SSIM)误差与L 1误差作为目标函数,使预测视频中的事件结构更接近正常事件,提高视频中异常事件的预测误差.在标准数据集UCSD Ped1、UCSD Ped2和Avenue数据集上的实验结果表明,提出模型的帧级AUC比原模型分别提高了0.8%、3.4%和1.0%,帧率达到142.9 fps. 相似文献
54.
田沛瑶 《电视字幕·特技与动画》2023,(10):81-84
当今,媒体融合趋势使个体身份发生转换,以往基于共同生产的身份逐渐被瓦解,传统价值观与集体信仰遭受冲击。因此,民族国家主体要以多元媒介传播渠道,塑造主流意识形态。随着中国特色社会主义发展进入新阶段,以主旋律电影为代表的传播媒介成为凝聚社会共识、提升情感认同的文化载体。本文将通过解读“我和我的”系列电影背后的意识形态,研究其深化了主流价值观传播与主流商业文化合一的实践,为解决主旋律电影一直以来的时代性症候作出典范,在更多年轻受众中建构集体记忆。 相似文献
55.
56.
抽象化的配电网图像模型能够有效监控配电网各个节点的状态,根据监控数据即可对整个电网进行调度。当前的电网图模校准系统工作数据量大且整体性较差,而各地维护工作人员水平又参差不齐,故系统准确性难以保证。针对上述问题,文中使用长短时神经网络对GIS图形节点数据加以训练,并对各个节点的电气特征进行特征量分析,从而得到电网故障节点的特征数据。同时在模型构建部分,采用长短时神经网络对电网节点时序数据进行训练,利用逻辑门对故障状态加以判断,进而快速协调节点送电量并保证电网的有序运行。实验结果表明,文中设计的仿真系统可对节点的故障状态实现准确判断,且算法准确性及计算效率均优于对比算法,证明所提方法能够对配电网系统中的故障进行准确定位,进而完成对配电网图形节点数据的校核。 相似文献
57.
《中国惯性技术学报》2019,(4)
由于船舶在海上航行时的高随机性和复杂性,单一模型预测能力有限,难以做出准确姿态预测。因此,提出一种基于经验模态分解(EMD)和粒子群优化(PSO)的长短期记忆神经网络(LSTM)的组合预测模型,对船舶运动姿态进行预测。首先通过EMD算法将由惯性导航系统在实时测量得到的船舶运动姿态数据进行分解,得到有限个本征模函数(IMF)。然后,利用PSO-LSTM模型学习各IMF分量的短期时序规律并进行预测,将各IMF分量的预测值相加得到最终的预测结果。基于实测数据进行仿真的结果表明,该组合预测模型分别比LSTM模型和PSO-LSTM模型在姿态角的预测中平均绝对百分比误差分别降低了约11%和7%,有效提高了船舶运动姿态预测精度。 相似文献
58.
频谱感知可以提高认知无线电网络的频谱利用率,但传统的频谱感知方法不能在复杂的通信环境中进行快速的频谱感知.因此,借助计算机计算能力的提升,将深度学习应用于频谱感知,以快速、智能地获得感知结果.首先,介绍在频谱感知中应用较为广泛的深度学习模型,包括卷积神经网络、长短期记忆网络和深度强化学习;其次,对近几年基于深度学习频谱... 相似文献
59.
本文研究由FitzHugh—Nagumo神经元所组成的脉动神经元网络的同步与联想记忆恢复。基于神经元微观生理结构,本文给出具有空间随机分布延时的神经元间耦合,而这种随机分布延时描述了脉动信号从突触前神经元到突触后神经元在轴突上传播所需要的时间。记忆由空时发放的神经元集群表达,在噪声涨落的作用下,系统取得了对不完整输入的记忆恢复。 相似文献
60.
Towards a unified recurrent neural network theory: The uniformly pseudo-projection-anti-monotone net
In the past decades, various neural network models have been developed for modeling the behavior of human brain or performing
problem-solving through simulating the behavior of human brain. The recurrent neural networks are the type of neural networks
to model or simulate associative memory behavior of human being. A recurrent neural network (RNN) can be generally formalized
as a dynamic system associated with two fundamental operators: one is the nonlinear activation operator deduced from the input-output
properties of the involved neurons, and the other is the synaptic connections (a matrix) among the neurons. Through carefully
examining properties of various activation functions used, we introduce a novel type of monotone operators, the uniformly
pseudo-projectionanti-monotone (UPPAM) operators, to unify the various RNN models appeared in the literature. We develop a
unified encoding and stability theory for the UPPAM network model when the time is discrete. The established model and theory
not only unify but also jointly generalize the most known results of RNNs. The approach has lunched a visible step towards
establishment of a unified mathematical theory of recurrent neural networks. 相似文献