全文获取类型
收费全文 | 61751篇 |
免费 | 9589篇 |
国内免费 | 13338篇 |
专业分类
测绘学 | 5864篇 |
大气科学 | 6780篇 |
地球物理 | 11210篇 |
地质学 | 34041篇 |
海洋学 | 7541篇 |
天文学 | 2305篇 |
综合类 | 4404篇 |
自然地理 | 12533篇 |
出版年
2024年 | 347篇 |
2023年 | 869篇 |
2022年 | 1928篇 |
2021年 | 2205篇 |
2020年 | 2298篇 |
2019年 | 2590篇 |
2018年 | 2062篇 |
2017年 | 2389篇 |
2016年 | 2603篇 |
2015年 | 2744篇 |
2014年 | 3301篇 |
2013年 | 3407篇 |
2012年 | 3647篇 |
2011年 | 3821篇 |
2010年 | 3252篇 |
2009年 | 3850篇 |
2008年 | 3776篇 |
2007年 | 4186篇 |
2006年 | 4057篇 |
2005年 | 3589篇 |
2004年 | 3377篇 |
2003年 | 3185篇 |
2002年 | 2861篇 |
2001年 | 2429篇 |
2000年 | 2215篇 |
1999年 | 2044篇 |
1998年 | 1739篇 |
1997年 | 1578篇 |
1996年 | 1427篇 |
1995年 | 1208篇 |
1994年 | 1211篇 |
1993年 | 1052篇 |
1992年 | 816篇 |
1991年 | 613篇 |
1990年 | 514篇 |
1989年 | 455篇 |
1988年 | 313篇 |
1987年 | 215篇 |
1986年 | 134篇 |
1985年 | 89篇 |
1984年 | 41篇 |
1983年 | 33篇 |
1982年 | 33篇 |
1981年 | 21篇 |
1980年 | 24篇 |
1979年 | 32篇 |
1978年 | 39篇 |
1977年 | 24篇 |
1975年 | 4篇 |
1954年 | 15篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
91.
基于EM算法和单幅雷达图像阴影的控制点坡度校正 总被引:1,自引:0,他引:1
对在我国现有的条件下进行控制点坡度校正的必要性进行了阐述,并分析了EM算法。根据EM算法以及基于区域增长的余弦散射模型建立了控制点坡度校正模型,并用河北省张北地区的雷达影像进行了实验,取得了较高的精度初值。 相似文献
92.
93.
94.
95.
基于时空分析的贫困丘陵山区耕地变化机理研究 总被引:6,自引:0,他引:6
在地理信息系统技术的支持下,利用耕地面积变化时间序列模型、耕地动态度模型、耕地重心变化模型等,对湖北省咸宁市耕地的时间变化和空间变化特征进行了定量的研究,并应用主成分分析法,选择23个因素对其驱动因子进行了相关分析。结果表明,耕地变化主要受经济因子、人口、房地产政策及耕地开发强度的影响。 相似文献
96.
非线性参数平差的一个新途径 总被引:10,自引:0,他引:10
在分析顾及一阶偏导致的非线性参数平差的近似直接解法与迭代解法基础上,提出顾及到二阶偏导数的非线性参数平差的一种新的计算公式。由于非线性度量曲率立体阵的引入,使得平差计算公式表达简洁,而且便于非线性平差本质的分析。最终算例分析说明该方法的有效性及实用性。 相似文献
97.
98.
利用遥感和GIS研究塔里木河下游阿拉干地区土地沙漠化 总被引:70,自引:0,他引:70
新疆塔里木河流域受人类活动的影响,特别是由于水资源利用的不合理,不同区域出现了一系列生态环境问题,下游地区普遍存在的沙漠化现象表现得尤为突出。通过应用多时相(1959年、1983年、1992年)、多波段、多平台的遥感信息,在野外调研的基础上编制阿拉干地区不同年代沙漠化类型图,并在ARC/INFO软件支持下,对图件进行编辑处理,制作沙漠化动态图;通过GIS数据库提供的资源环境定量数据,应用系统论、信息论及控制论的观点分析阿拉干地区沙漠化的演化过程,并借助于GM(1,1)模型,预测阿拉干地区土地沙漠化的发展趋势。 相似文献
99.
100.
地形起伏度因子在宏观尺度生态评估中具有重要作用。均值变点法是确定地形起伏度最佳分析窗口的常用方法,但其影响因素尚缺乏研究。本文以黄河流域(山西段)为例,基于DEM数据和均值变点法提取了研究区地形起伏度,并探讨了分析窗口样本数量、DEM分辨率和地貌类型3种因素的影响。结果表明:(1)分析窗口样本数量对最佳分析窗口取值有明显影响。随着样本数量的增加,变点所在的最佳分析窗口面积也不断增加。(2)DEM分辨率对最佳分析窗口取值有一定影响。分析窗口面积取值范围一致时,基于30 m ASTER GDEM计算得到的最佳分析窗口面积小于基于90 m SRTM DEM的最佳分析窗口面积。(3)地貌类型对最佳分析窗口取值的影响不大。当分析窗口样本数量一致时,不同地貌类型区及整个研究区最佳分析窗口相同或接近。总体而言,分析窗口样本数量是最关键的影响因素。 相似文献