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301.
自动指纹识别技术的发展与应用 总被引:33,自引:11,他引:33
自动指纹识别技术是利用人类指纹的唯一性,通过对指纹图案的采样、特征信息提取并与库存样本相比较的过程来实现身份识别的技术。与帐号+密码、IC卡等传统的身份识别手段相比,自动指纹识别技术具有不完全丢失、不会遗记、唯一性、不变性、防伪性能好和使用方便等优点,已经逐步在门禁、考勤、金融、公共安全和电子商务等领域得到应用。介绍了自动指纹识别技术的研究现状和指纹特征定义和提取、指纹比对等主要研究内容,分析了该技术面临的主要困难:指纹采集、指纹分类和缺乏相应的系统性能评价体系,提出了该技术的发展方向为非接触式复皮层指纹采集、兼容主流采集设备的识别芯片的开发和多种生物识别技术的融合,对该技术的发展进行了预测。 相似文献
302.
303.
指纹图像细化算法的研究 总被引:38,自引:3,他引:38
对指纹图像的细化算法进行了较深入的研究,分析了两种常用的细化算法——快速细化算法和改进的OPTA算法各自的优缺点.针对这两种算法的不足,分析其产生的原因,并且在第二种算法的基础上,重新构建了细化模板,提出了一种新的细化算法.经过实验证明。该算法能够很好的满足细化的要求,细化完全彻底,细化以后的指纹骨架在纹线中心线,并保持了纹线原有的拓扑结构和细节特征,而且光滑无毛刺,运算速度也很快. 相似文献
304.
多级分块尺寸下的指纹方向信息提取算法 总被引:4,自引:4,他引:4
作为一种重要的生物特征识别手段,自动指纹识别近年来得到了广泛的关注并取得很大的进展.指纹方向信息提取是自动指纹识别技术研究内容中一个非常重要的内容,但从低质量指纹图像中准确、可靠地提取方向信息却是一件很困难的事情.提出了一种多级分块尺寸下的指纹方向信息提取算法,依据大分块尺寸下所提取的方向信息对小分块尺寸下所提取的方向信息进行可靠性判断,然后进行相应的调整.实验结果证明,即使对于低质量指纹图像,该算法也可以快速、准确的提取指纹方向信息. 相似文献
305.
运用无损检验法,直接拍照技术提取现场指纹是较常用的方法,但对计算机硬盘上的潜在指纹进行拍照提取的方法尚不多见.笔者通过成功提取计算机硬盘上的潜在指纹,对此方法进行了探讨. 相似文献
306.
一种基于点模式匹配的指纹识别方法 总被引:7,自引:0,他引:7
把指纹用于身份认证已有上丰年的历史,自动指纹识别(AFIS)已在各个领域广泛应用,除了传统的司法公安领域,自动指纹识别还可以作为计算机操作系统和网络访问认证用户的手段,以及用于金融保险方面的身份确认,指纹匹配是AFIS的最重要问题之一。一般用脊线的分歧点和端点这样的细节点来表示一个指纹,并通过细节匹配来进行指纹匹配,这样指纹匹配就转化为点模式匹配的问题,传统的点模式匹配算法存在运算量过大且难于解决所有的非弹性形变等问题。文章提出了一种基于聚类的点模式匹配方法,来进行指纹识别,有效地解决了如何对数量和位置都不尽相同的两幅指纹细节图象进行最优匹配的问题,设计并给出了利用矢量对匹配确定图象间校准函数的流程,并通过实验证明所提出的算法具有较快的速度和较高的准确率。 相似文献
307.
现行传统Wi Fi(wireless fidelity)接收信号强度指示RSSI(receievd signal strength inication)的位置指纹室内定位技术存在定位误差大、稳定性差的缺陷.因此,我们对原有的K最近邻KNN(K-Nearest neighbor)算法提出了改进的方案.同时,在原有的KNN算法的基础上提出了融合朴素贝叶斯概率算法的新算法-BKWNN(Bayes K-Nearest weighted neighbor)算法.通过仿真实验的结果表明:在相同的实验环境下,BKWNN算法显著地提高了室内定位的精确度,BKWNN算法相比于原来其它常用的指纹匹配算法具有更高的稳定性. 相似文献
308.
在数字媒体交易应用中,水印算法必须符合交易协议的要求。提出一种新的彩色图像交易水印算法。算法基于Cox框架思想与提升小波变换(LWT)的特点、把卖方的版权水印与买方的数字指纹嵌入同一幅图像中,能与相应的水印交易协议相结合,实现对图像作品合法版权的鉴别、对非法盗版者的追踪。算法对一种现有小波域水印方案进行了实质性改进,显著提高了水印的不可感知性。 相似文献
309.
为解决传统的直接利用图像全局或局部灰度特性的指纹图像二值化方法的不足,提出一种多通道Gabor滤波的指纹图像二值化方法。首先构造多通道Gabor滤波器组对规格化后的指纹图像提取不同方向纹线对应的主要频率成分。将获得的多通道的滤波响应图线性叠加形成单幅Gabor滤波叠加响应图。然后对其再次采用以上滤波器组滤波,分别求取各位置的最大Gabor响应构成最终的指纹滤波能量响应图。最后分块并求取块内阈值实现二值化。实验结果表明,该方法较基于灰度特性的方法鲁棒性更好,特别对存在粘连、噪声和断纹、孔洞等现象的指纹图像有较好的处理效果。 相似文献
310.
该文针对复杂的室内环境下,传统的RFID室内定位技术获得的接收信号强度特征向量维数较低,不能充分描述环境信息,无法获得良好的定位效果的问题,基于联合指纹提出一种鲁棒性强的高精度室内定位算法。该算法首先从RFID阅读器接收到的信号中提取信号强度和相位差数据,建立指纹库。然后利用凹函数递减策略改进PSO算法,优化SVR模型训练样本数据,建立参考标签的指纹特征和其与阅读器距离的映射关系。最后利用改进PSO算法迭代寻优,从而提高室内定位精度和鲁棒性。在仿真中,将该算法与GA-SVR和PSO-SVR算法进行比较,分析了不同指纹数据集和噪声对定位性能的影响。仿真结果表明,在相同指纹数据集和环境下,该算法的定位精度和系统稳定性均优于其他两种算法。 相似文献