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1.
Motor Imagery Electroencephalography (MI-EEG) has shown good prospects in neurorehabilitation, and the entropy-based nonlinear dynamic methods have been successfully applied to feature extraction of MI-EEG. Especially based on Multiscale Fuzzy Entropy (MFE), the fuzzy entropies of the τ coarse-grained sequences in τ scale are calculated and averaged to develop the Composite MFE (CMFE) with more feature information. However, the coarse-grained process fails to match the nonstationary characteristic of MI-EEG by a mean filtering algorithm. In this paper, CMFE is improved by assigning the different weight factors to the different sample points in the coarse-grained process, i.e., using the weighted mean filters instead of the original mean filters, which is conductive to signal filtering and feature extraction, and the resulting personalized Weighted CMFE (WCMFE) is more suitable to represent the nonstationary MI-EEG for different subjects. All the WCMFEs of multi-channel MI-EEG are fused in serial to construct the feature vector, which is evaluated by a back-propagation neural network. Based on a public dataset, extensive experiments are conducted, yielding a relatively higher classification accuracy by WCMFE, and the statistical significance is examined by two-sample t-test. The results suggest that WCMFE is superior to the other entropy-based and traditional feature extraction methods.  相似文献   
2.
实验确定了自行研制的L波段三维电子自旋共振成像(3D-ESRI)系统的检测灵敏度及成像分辨率指标. 用Tempo水溶液模型测量灵敏度结果表明: 样品体积为10 mm, 高30 mm,测量浓度1×10-4 mol/L水溶液的信噪比为S/N=4∶1;加梯度磁场后,样品浓度需>5×10-4 mol/L,样品体积为19 mm, 高30 mm时,获得的投影谱的信噪比可满足图像重建的需要. 用DPPH固体样品确定的成像分辨率结果<1 mm. 文中还对ESRI系统的
各项总体性能做了归纳总结.  相似文献   
3.
基于移动Agent技术的医学图像检索方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对现有医学图像检索方法中,检索算法速度较慢、准确性较低以及远程检索时占用大量带宽等问题,设计并实现了一种基于移动Agent技术的医学图像检索方法,重点讨论了该方法实现的关键技术,包括提升框架下的M带整数小波变换和提取多通道纹理特征的检索算法.模拟实验结果表明,该方法实时性较强,占用网络带宽较少,采用的算法运算速度提高近10倍、运算复杂度降低约50%,提取的纹理特征能充分表达图像内容,较好地满足了医学图像的检索要求,实现了对医学图像库快速较准确的检索.  相似文献   
4.
Abdullah Bal   《Optik》2004,115(7):295-300
A new type of optoelectronic cellular neural network has been developed by providing the capability of coefficients adjusment of cellular neural network (CNN) using Widrow based perceptron learning algorithm. The new supervised cellular neural network is called Widrow-CNN. Despite the unsupervised CNN, the proposed learning algorithm allows to use the Widrow-CNN for various image processing applications easily. Also, the capability of CNN for image processing and feature extraction has been improved using basic joint transform correlation architecture. This hardware application presents high speed processing capability compared to digital applications. The optoelectronic Widrow-CNN has been tested for classic CNN feature extraction problems. It yields the best results even in case of hard feature extraction problems such as diagonal line detection and vertical line determination.  相似文献   
5.
一种利用Gabor小波特征的目标跟踪方法   总被引:11,自引:2,他引:9  
小波特征跟踪是一种新的目标跟踪方法。这种方法利用Gabor小波提取目标的边界特征来组成特征模板,并由小波滤波器系数组成特征向量。在跟踪过程中不断优化特征模板的旋转、尺度及平移等几何变形参数,使得小波特征向量值在最小平方和的意义上与初始值相匹配,从而实现目标旋转、尺度及平移等几何变形时的自动跟踪。实验表明,该方法能够有效地跟踪飞机、车辆等目标,并且能够抵抗全局亮度的变化和局部遮挡的干扰。  相似文献   
6.
7.
利用数量化方法,数字特征法,W ilcoxon顺序和检验法以及试卷分析的各种方法(试题难度,区分度,信度,效度等),定量地解决了影响学生成绩的主要因素,并引入全面管理方法,明显地改善了学生成绩,学生综合能力明显加强.  相似文献   
8.
奇异类内离差矩阵条件下的Fisher最优判据   总被引:1,自引:0,他引:1  
粟塔山 《数学理论与应用》2004,24(2):109-111,82
特征提取是模式分类与识别的重要环节,Fisher最优判据是特征提取的基本方法之一.本文提出了一种计算奇异类内离差矩阵条件下Fisher最优判据的新方法,并给出了计算步骤.  相似文献   
9.
闫敬文  沈贵明  胡晓毅  许芳 《光学学报》2003,23(10):1163-1167
提出了基于Karhunen Lo埁ve变换的小波谱特征矢量量化三维谱像数据压缩方法耍幔颍瑁酰睿澹?Lo埁ve变换 /小波变换 /小波谱特征矢量量化方法应用了Karhunen Lo埁ve变换的消除谱相关性优良性能 ,应用二维小波变换消除空间相关性 ,在小波变换域内应用二维集分割嵌入块编码和一维谱特征矢量量化对三维谱像数据压缩 ,获得较高的压缩性能。实验结果表明 :Karhunen Lo埁ve变换 /小波变换 /小波谱特征矢量量化编码比Karhunen Lo埁ve变换 /小波变换 /改进对块零树编码和Karhunen Lo埁ve变换 /小波变换 /快速矢量量化编码方法在同样压缩比条件下 ,峰值信噪比提高 2dB和 1dB以上 ,而速度提高了 1.5和 8倍 ,整体压缩性能有较大的提高  相似文献   
10.
Support vector machine (SVM), developed by Vapnik et al., is a new and promising technique for classification and regression and has been proved to be competitive with the best available learning machines in many applications. However, the classification speed of SVM is substantially slower than that of other techniques with similar generalization ability. A new type SVM named projected SVM (PSVM), which is a combination of feature vector selection (FVS) method and linear SVM (LSVM), is proposed in present paper. In PSVM, the FVS method is first used to select a relevant subset (feature vectors, FVs) from the training data, and then both the training data and the test data are projected into the subspace constructed by FVs, and finally linear SVM(LSVM) is applied to classify the projected data. The time required by PSVM to calculate the class of new samples is proportional to the count of FVs. In most cases, the count of FVs is smaller than that of support vectors (SVs), and therefore PSVM is faster than SVM in running. Compared with other speeding-up techniques of SVM, PSVM is proved to possess not only speeding-up ability but also de-noising ability for high-noised data, and is found to be of potential use in mechanical fault pattern recognition.  相似文献   
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