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991.
提出了一种基于改进后的Kohonen自组织特征映射神经网络的聚类方法,应用于多光谱遥感影像分类处理,试验证明其分类精度有较大提高。  相似文献   
992.
基于GIS和神经网络的森林植被分类   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文综述了国际遥感分类研究,使用Landsat7 ETM+遥感数据和地理辅助数据,应用BP神经网络方法,将莽汉山林场作为研究区进行了遥感影像的分类研究。比较了BP神经网络分类与最大似然、简单和复杂非监督分类法之间的类型与数量精度。BP神经网络分类的总类型精度是70.5%,总数量精度为84.65%,KAPPA系数是0.6455。结果说明BP神经网络的分类质量优于其他方法,其总的类型精度与其他三种分类方法相比分别增加了10.5%、32%和33%,总的质量精度增加了5.3%。因此,辅以地理参考数据的BP神经网络分类可以作为一种有效的分类方法。  相似文献   
993.
针对利用TM影像进行土地利用传统分类精度不高的问题,该文提出了一种综合应用影像纹理与光谱特征对TM影像进行土地利用模糊分类的方法。采用主成分分析法对研究流域TM影像的光谱及纹理特征信息进行压缩与融合,并对融合后的TM影像数据进行3个组别的多尺度分割,在影像分割对象单元的基础上应用面向对象的模糊逻辑隶属度函数法实现影像的软语义分类。相对传统分类方法而言,该方法在充分利用影像光谱信息的基础上综合了影像的纹理信息,且分类理论思想更加符合人们对于客观事物的认知规律,分类精度有了显著的提高,为TM影像分类方法的改进提供一定的参考。  相似文献   
994.
Data mining techniques are used to discover knowledge from GIS database in order to improve remote sensing image classification. Two learning granularities are proposed for inductive learning from spatial data, one is spatial object granularity, the other is pixel granularity. We also present an approach to combine inductive learning with conventional image classification methods, which selects class probability of Bayes classification as learning attributes. A land use classification experiment is performed in the Beijing area using SPOT multi-spectral image and GIS data. Rules about spatial distribution patterns and shape features are discovered by C5.0 inductive learning algorithm and then the image is reclassified by deductive reasoning. Comparing with the results produced only by Bayes classification, the overall accuracy increased by 11% and the accuracy of some classes, such as garden and forest, increased by about 30%. The results indicate that inductive learning can resolve spectral confusion to a great extent. Combining Bayes method with inductive learning not only improves classification accuracy greatly, but also extends the classification by subdividing some classes with the discovered knowledge.  相似文献   
995.
This article reveals an application of multi-spectral satellite data for analysing the dynamics of different coastal landform features along the southern coastal Tamil Nadu of India. An integrated approach comprising visual image interpretation and maximum-likelihood supervised classification has been employed to classify the coastal landforms by using IRS data (during the period 1999–2006). The quality of image classification has been assessed by performing the accuracy assessments with the existing thematic maps and finally the coastal landforms have been mapped. The study reveals that the dynamics of coastal landforms such as sandy beaches, mud-flats, sand dunes and salt marshes along the study area are mostly influenced by the coastal processes, sediment transport, geomorphology and anthropogenic activities. Major anthropogenic sources for the perturbation of beach sediment budgets and a cause of beach erosion along the study area are excessive sand mining, removal of sand dunes, coastal urbanization, tourism and developmental activities.  相似文献   
996.
In this study, we test the potential of two different classification algorithms, namely the spectral angle mapper (SAM) and object-based classifier for mapping the land use/cover characteristics using a Hyperion imagery. We chose a study region that represents a typical Mediterranean setting in terms of landscape structure, composition and heterogeneous land cover classes. Accuracy assessment of the land cover classes was performed based on the error matrix statistics. Validation points were derived from visual interpretation of multispectral high resolution QuickBird-2 satellite imagery. Results from both the classifiers yielded more than 70% classification accuracy. However, the object-based classification clearly outperformed the SAM by 7.91% overall accuracy (OA) and a relatively high kappa coefficient. Similar results were observed in the classification of the individual classes. Our results highlight the potential of hyperspectral remote sensing data as well as object-based classification approach for mapping heterogeneous land use/cover in a typical Mediterranean setting.  相似文献   
997.
Abstract

This study employs visible-near infrared and short wave infrared datasets of Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) to map salt diapirs and salt diapir-affected areas using Multi-Layer Perceptron (MLP) in the Zagros Folded Belt, Iran, and introduces the role of earth observation technology and a type of digital earth processing in lithological mapping and geo-environmental impact assessment. MLP neural network model with several learning rates between 0.01 and 0.1 was carried out on ASTER L1B data, and the results were compared using confusion matrices. The most appropriate classification image for L1B input to MLP was produced by learning rate of 0.01 with Kappa coefficient of 0.90 and overall accuracy of 92.54%. The MLP result of input data set mapped lithological units of salt diapirs and demonstrated affected areas at the southern and western parts of the Konarsiah and Jahani diapirs, respectively. Field observations and X-ray diffraction analyses of field samples confirmed the dominant mineral phases identified remotely. It is concluded that MLP is an efficient approach for mapping salt diapirs and salt-affected areas.  相似文献   
998.
入侵种互花米草的光谱分层分析方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对互花米草的爆发式增长对沿海滩涂生物多样性和生态稳定带来了巨大的生态威胁的问题,该文以闽江河口互花米草和其他3种湿地植物的室内叶片高光谱数据为例,探讨互花米草与其伴生植物是否具有光谱可分性。采用一种分层分析方法对实测高光谱数据降维并选择出识别互花米草的最佳波段。首先,利用ANOVA对光谱数据降维,选择出互花米草与其他湿地植物光谱具有显著性差异的波段;其次,使用CART算法对ANOVA降维后具有显著差异的高光谱数据进一步降维,找到识别互花米草潜在的最佳波段;最后,利用J-M距离评估CART选择波段的可分性。结果表明:互花米草与其他3种湿地植物具有光谱可分性,其J-M距离均高于1.9;基于CART算法的入侵种互花米草的识别精度平均达到96.7%,高于传统方法的识别精度。该文成果将为航空或航天高光谱遥感监测互花米草入侵区提供参考。  相似文献   
999.
房顶是三维建筑的重要组成部分,房顶结构的识别是三维建筑综合算法实现和进行城市建筑空间分布模式分析的基础。分析了建筑房顶结构特点,提出了一种三维建筑分类的实用方法,针对不同房顶类型设计了相应的结构化表达方法,在此基础上提出了三维建筑房顶面信息提取算法,并进一步实现了房顶类型的识别。实验证明,该方法识别的准确性较高,能够满足进一步应用的需求。  相似文献   
1000.
Landsat8和MODIS融合构建高时空分辨率数据识别秋粮作物   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文利用Wu等人提出的遥感数据时空融合方法 STDFA(Spatial Temporal Data Fusion Approach)以Landsat 8和MODIS为数据源构建高时间、空间分辨率的遥感影像数据。以此为基础,构建15种30 m分辨率分类数据集,然后利用支持向量机SVM(Support Vector Machine)进行秋粮作物识别,验证不同维度分类数据集进行秋粮作物识别的适用性。实验结果显示,不同分类数据集的秋粮作物分类结果均达到了较高的识别精度。综合各项精度指标分析,Red+Phenology数据组合对秋粮识别效果最好,水稻识别的制图精度和用户精度分别达到91.76%和82.49%,玉米识别的制图精度和用户精度分别达到85.80%和74.97%,水稻和玉米识别的总体精度达到86.90%。  相似文献   
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