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991.
992.
993.
路网最优费率的双层规划模型及算法 总被引:7,自引:2,他引:5
为寻求系统、科学的路网最优费率测算方法,提出用双层规划模型描述路网管理者、收费道路经营者和车辆用户三者在费率决策中的博弈关系,其中上层以路网用户盈余最大化为目标,下层是弹性需求下的多车型随机用户均衡模型,设计了遗传-模拟退火混合优化的求解算法。计算发现路网收费收入目标的高低将直接影响测算所得费率的高低,进而影响各车型OD出行量,且时间价值低的车型用户比时间价值高的车型用户受费率变化的影响要更为显著,表明双层模型在费率决策过程中能兼顾相关各方的利益,建模时考虑车型分类能更合理地反映现实情况;与遗传算法、模拟退火算法相比,遗传-模拟退火算法计算结果最优。 相似文献
994.
根据区段管内列车的运行过程和车流产生情况,分析列车的各种车小时消耗,在着重考虑集结完成的车流在站等待挂车车小时消耗的前提下,推导出相应的计算公式。建立以总车小时消耗最少为目标的优化模型,并利用分层求解算法对模型进行求解,进而求得总车小时消耗最少的运输组织方案。 相似文献
995.
运用网络重构法对舰船区域配电系统进行了分析.在考虑了电网损耗和开关动作次数因素的基础上建立数学模型,并应用改进的遗传算法--单亲遗传算法(PGA)进行求解.着重分析了单亲遗传算法针对舰船区域配电系统的特点产生相应的染色体编码、初始群体、基因移位、基因突变.本文的研究证明了单亲遗传算法可有效消除常规遗传算法中对可行性解严重破坏的缺点以及网络重构法应用在舰船区域配电系统中的有效性. 相似文献
996.
具有波浪运动补偿功能的稳定平台可有效减少船舶在风浪中的摇摆和升沉运动对某些海上作业和设备的影响.为了有效地进行波浪运动补偿,需要对该平台的广义升沉位移(横摇、纵摇以及升沉的耦合作用结果)进行极短时预报.本文采用时间序列分析理论中的自回归(AR)模型作为预报模型,对波浪运动补偿平台的广义升沉位移进行极短时预报.在以往的研究中,通常采用递推最小二乘法AR模型进行在线参数估计.但是采用递推最小二乘法进行参数估计容易引起参数爆发,从而影响AR模型的稳定性.针对该问题,本文采用阻尼递推最小二乘法对AR模型进行在线参数估计,并结合实验获得的平台控制点的广义升沉位移数据进行实时建模预报.仿真结果表明,采用阻尼递推最小二乘法进行参数估计能抑制参数爆发,并能提高AR模型实时预报精度. 相似文献
997.
针对发动机的转子故障,提出了一种基于尺度谱图像纹理特征和遗传算法的故障诊断技术.根据不同转速下的3类转子故障数据样本,运用连续小波尺度谱图像纹理特征提取其图像纹理特征.采用遗传算法对这些特征进行选择优化,去除与分类不相关的冗余特征.最后,构建结构自适应集成神经网络对优化后的特征进行智能诊断.试验表明,该方法能准确地诊断出转子的故障,具有广泛的应用前景. 相似文献
998.
试论发达国家海上救助水平的几个要素及对策 总被引:2,自引:0,他引:2
文中通过分析发达国家海上搜救的四要素及我国的各要素现状,结合作者的搜救实践,指出我国海上搜救的不足之处,并提出相关对策。 相似文献
999.
文章基于均质土坡旋转椭球形滑动面的假设,提出了一种用遗传算法确定均质土坡三维最危险滑动面及其对应的最小稳定系数的方法。该方法模拟了生物遗传进化的过程,克服了传统方法容易陷入局部极小值的缺点,是一种全局优化算法。 相似文献
1000.
Konstantinos Perrakis Dimitris KarlisMario Cools Davy JanssensKoen Vanhoof Geert Wets 《Transportation Research Part A: Policy and Practice》2012,46(1):200-212
The majority of origin destination (OD) matrix estimation methods focus on situations where weak or partial information, derived from sample travel surveys, is available. Information derived from travel census studies, in contrast, covers the entire population of a specific study area of interest. In such cases where reliable historical data exist, statistical methodology may serve as a flexible alternative to traditional travel demand models by incorporating estimation of trip-generation, trip-attraction and trip-distribution in one model. In this research, a statistical Bayesian approach on OD matrix estimation is presented, where modeling of OD flows derived from census data, is related only to a set of general explanatory variables. A Poisson and a negative binomial model are formulated in detail, while emphasis is placed on the hierarchical Poisson-gamma structure of the latter. Problems related to the absence of closed-form expressions are bypassed with the use of a Markov Chain Monte Carlo method known as the Metropolis-Hastings algorithm. The methodology is tested on a realistic application area concerning the Belgian region of Flanders on the level of municipalities. Model comparison indicates that negative binomial likelihood is a more suitable distributional assumption than Poisson likelihood, due to the great degree of overdispersion present in OD flows. Finally, several predictive goodness-of-fit tests on the negative binomial model suggest a good overall fit to the data. In general, Bayesian methodology reduces the overall uncertainty of the estimates by delivering posterior distributions for the parameters of scientific interest as well as predictive distributions for future OD flows. 相似文献