全文获取类型
收费全文 | 16240篇 |
免费 | 1294篇 |
国内免费 | 1007篇 |
专业分类
测绘学 | 5283篇 |
大气科学 | 733篇 |
地球物理 | 1348篇 |
地质学 | 2675篇 |
海洋学 | 701篇 |
天文学 | 339篇 |
综合类 | 1773篇 |
自然地理 | 5689篇 |
出版年
2024年 | 212篇 |
2023年 | 684篇 |
2022年 | 907篇 |
2021年 | 1020篇 |
2020年 | 664篇 |
2019年 | 842篇 |
2018年 | 545篇 |
2017年 | 644篇 |
2016年 | 685篇 |
2015年 | 757篇 |
2014年 | 1122篇 |
2013年 | 818篇 |
2012年 | 913篇 |
2011年 | 891篇 |
2010年 | 822篇 |
2009年 | 869篇 |
2008年 | 835篇 |
2007年 | 719篇 |
2006年 | 628篇 |
2005年 | 592篇 |
2004年 | 531篇 |
2003年 | 535篇 |
2002年 | 514篇 |
2001年 | 342篇 |
2000年 | 239篇 |
1999年 | 177篇 |
1998年 | 167篇 |
1997年 | 145篇 |
1996年 | 114篇 |
1995年 | 102篇 |
1994年 | 90篇 |
1993年 | 79篇 |
1992年 | 68篇 |
1991年 | 64篇 |
1990年 | 51篇 |
1989年 | 57篇 |
1988年 | 9篇 |
1987年 | 9篇 |
1986年 | 18篇 |
1985年 | 9篇 |
1984年 | 6篇 |
1983年 | 8篇 |
1982年 | 4篇 |
1981年 | 8篇 |
1980年 | 9篇 |
1978年 | 2篇 |
1977年 | 4篇 |
1974年 | 4篇 |
1964年 | 2篇 |
1957年 | 2篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 93 毫秒
41.
地球空间信息的实时获取及其应用 总被引:3,自引:0,他引:3
一、引言美国于1992年开始建立“国家空间数据基础设施(NSDI)”,这和前几年美国发展“信息高速公路”具有同样重要的战略意义,SD在中国常称为“地球空间信息”。空间数据基础设施(SDI)从体系上来讲主要包括4个部分:①地球空间关系数据集,它主要包括... 相似文献
42.
43.
三维空间实体间拓扑关系的矩阵描述 总被引:1,自引:0,他引:1
三维空间实体及其间拓扑关系的语义描述和形式化表达是三维GIS空间数据建模的重要理论基础。在k-维流形的三维空间实体形式化描述方法的基础上,根据三维空间实体的可剖分性,采用顾及维数的九元组描述框架,研究用于构成三维实体的k-单纯形(0≤k≤3)之间的拓扑空间关系,继而研究三维实体间的拓扑空间关系。 相似文献
44.
45.
46.
随着地铁的不断建设与投入使用,我国正在逐步进入地铁运营养护期,地铁病害检测与运营养护也逐渐得到重视。随着地铁运营年限的增加,病害也呈现加重趋势。通过三维激光扫描技术获取隧道病害全面信息,利用空间自相关性分析地铁隧道病害的地理空间分布特征,对于认识病害形成机理,防治病害具有重要意义。本文以某地铁隧道通过三维激光扫描所获得的水平收敛数据为基础,利用空间自相关分析法定量分析了病害在地理空间上的分布特征,以及与周边水文地质环境的关系。结果表明,隧道病害在地理空间分布上呈现显著的空间正相关与空间集聚特性,且病害严重区与隧道周边水文地质环境密切相关。本文结果为隧道病害地理空间分布特征研究、认识病害分布规律及后期病害治理提供了有效依据。 相似文献
47.
48.
针对现有空间插值方法对样点空间分布及结构约束考虑较少,难以保真原有空间数据的统计参量等问题,利用Voronoi和Delaunay的相互关系,建立了基于样点分布V-邻域结构的插值控制点自适应生成方法,构建了顾及样点分布结构与分布密度的结构保持空间插值方法。基于中国气象台站日均气温数据的方法验证与对比表明,相比于常用的空间插值算法,本文算法具有更好的结构自适应性,且对原始数据的空间统计特征具有更好的保持性。 相似文献
50.
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