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101.
重大危险源事故风险预警技术研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
重大危险源事故风险预警技术是事故控制技术中的一大研究重点。本文通过对比分析安全生产领域常用事故预警模型的优缺点,总结了事故预警模型的发展趋势,提出了基于模糊综合评判技术和动态模糊神经网络技术的重大危险源事故风险预警模型,详细陈述其构建过程,最后对液化石油气蒸气云爆炸事故应用该模型,得到了较好的预测效果,实现了风险程度的定量化预警。该预警模型具有快速的自学习能力和容错能力,能够同时处理多种风险因素、自动生成模糊规则并满足预警系统的实时性要求,可应用于重大危险源在线监控预警系统,为企业端和政府端监管者提供有效的重大危险源事故风险定量化预警信息,为遏制重大灾难事故的发生、减少死亡人、数受伤人数和直接经济损失提供先进的理论和技术支撑。  相似文献   
102.
103.
为了提高阿特拉津降解菌Acinetobactersp.DNS32的产量,分别采用响应曲面法和基于人工神经网络的遗传算法对阿特拉津降解菌DNS32发酵培养基中3个重要基质成分(玉米粉、豆饼粉、K:HPO。)进行优化研究。响应曲面法确定3种成分的含量为玉米粉39.494g/L,豆饼粉25.638g/L和K。HPO。3.265g/L时,预测发酵活菌最大生物量为7.079×10^8CFU/mL,实测量为7.194×10^8CFU/mL;人工神经网络结合遗传算法优化确定3种主要成分含量为玉米粉为39.650g/L,豆饼粉为25.500g/L,K2HPO4为2.624g/L时,预测最大值为7.199×10^8CFU/mL,实测量为7.244×10。CFU/mL;最终确定培养基配方:玉米粉为39.650g/L,豆饼粉为25.500g/L,K2HPO4为2.624g/L,CaCO3为3.000g/L,MgSO4·7H2O和NaCl均为0.200g/L;优化后阿特拉津降解菌DNS32发酵生物量比优化前提高了36.6%。结果表明,在阿特拉津降解菌DNS32发酵培养基组分优化方面,响应面法和基于人工神经网络的遗传算法都是可行的,基于人工神经网络的遗传算法具有更好的拟合度和预测准确度。  相似文献   
104.
采用衡山白果地区石膏矿山的11个评价指标,综合运用粗糙集和神经网络理论,构建了基于粗糙集-神经网络(RS-ANN)的矿山地质环境影响评价模型,对RSES软件约简的数据和无约简的数据采用EasyNN-plus软件进行预测评价。神经网络模型的输入属性为8个,而粗糙集-神经网络模型的输入属性为6个,训练样本均为13个,预测样本均为4个,前者的平均预测精度为1.85%~24.86%,后者为1.23%~15.28%。研究发现,粗糙集在保留关键信息的前提下可有效地对数据表进行约简,约简后的神经网络预测结果与实际情况吻合,并比无约简时总体精度有较大幅度提高。  相似文献   
105.
基于人工免疫原理的事故预防研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍生物免疫识别模式,分析事故预防过程的实质是抑制潜在危险转化成事故的控制过程,分析比较事故预防与生物免疫识别模式在作用、生存环境、动作触发源等的共性,构建了基于免疫识别模式的事故预防系统并建立了事故预防数学模型;定义事故预防系统的识别率、失效率、误判率并给出了数学表达式,指出监测生产系统各环节状态信息是否符合系统的安全要求就是识别潜在危险的过程,是事故预防的关键,基于人工免疫原理的事故预防数学模型具有较强的健壮性、自适应性和动态防护性等特点。  相似文献   
106.
矿井通风网络数据可靠性检验   总被引:5,自引:0,他引:5  
进行矿井通风阻力测定时,由于受环境的温度、湿度、压力传递存在时间差以及测点处标高不准确等因素的影响,根据实测数据,计算所得矿井巷道基础数据存在一定的误差,常用的测量数据检验方法只能对若干条通路进行闭合回路检验,而不能对全矿井通风网络基础参数进行可靠性检验。本文中所介绍的检验方法将风网基础数据输入通风网络解算软件,以实测风量和经过计算所得巷道风阻为基准,实测风量为目标条件,进行计算机通风网络模拟,对全矿井巷道风阻进行连续的优化调整,使通风网络模拟结果与实际测定各巷道风量基本符合,从而实现全矿井风网基础数据的可靠性检验。该方法在某矿进行了实际应用,实践证明此方法科学、准确的获得了全矿巷道风阻参数,为矿井的通风改造奠定了技术基础。  相似文献   
107.
The new method for the forecasting hourly concentrations of air pollutants is presented in the paper. The method was developed for a site in urban residential area in city of Zagreb, Croatia, for four air pollutants (NO2, O3, CO and PM10). Meteorological variables and concentrations of the respective pollutant were taken as predictors. A novel approach, based on families of univariate regression models, was employed in selecting the averaging intervals for input variables. For each variable and each averaging period between 1 and 97 h, a separate model was built. By inspecting values of the coefficient of correlation between measured and modelled concentrations, optimal averaging periods for each variable were selected. A new dataset for building the forecasting model was then calculated as temporal moving averages (running means) of former variables. A multi-layer perceptron type of neural networks is used as the forecasting model. Index of agreement, calculated for the entire dataset including the data for model building, ranged from 0.91 to 0.97 for the respective pollutants. As suggested by the analysis of the relative importance of the input variables, different agreements for different pollutants are likely due to different sources and production mechanisms of investigated pollutants. A comparison of the new method with more traditional method, which takes hourly averages of the forecast hour as input variables, showed similar or better performance. The model was developed for the purpose of public-health-oriented air quality forecasting, aiming to use a numerical weather forecast model for the prediction of the part of input data yet unknown at the forecasting time. It is to expect that longer term averages used as inputs in the proposed method will contribute to smaller input errors and the greater accuracy of the model.  相似文献   
108.
109.
This article examines the diversity of food networks that fit within the alternative food system of the United States. While farmers’ markets, community supported agriculture schemes, and corporate organic food markets all fit within the alternative food system, they differ greatly in the conventions and beliefs that they represent. The alternative food system has divided into two movements: corporate, weak alternative food networks; and local, strong alternative food networks. The weak corporate version focuses on protecting the environment; however, it neglects issues concerning labor standards, animal welfare, rural communities, small-scale farmers, and human health. Local, strong alternative food networks not only assure environmental protection, but they also address the issues that weak alternatives neglect. Using three case studies from the Washington, D.C. metro area, the author explains that strong alternative food networks are better suited to create social and political change because they challenge the foundations of the conventional food system: standardized and generic products, price-based competition, consolidated power, and global scale. To affect true social and political change in the United States, the author recommends supporting strong alternative food networks by creating the requisite cultural and political space for them to succeed.  相似文献   
110.
A novel differential pulse voltammetry method (DPV) was researched and developed for the simultaneous determination of Pendimethalin, Dinoseb and sodium 5-nitroguaiacolate (5NG) with the aid of chemometrics. The voltammograms of these three compounds overlapped significantly, and to facilitate the simultaneous determination of the three analytes, chemometrics methods were applied. These included classical least squares (CLS), principal component regression (PCR), partial least squares (PLS) and radial basis function-artificial neural networks (RBF-ANN). A separately prepared verification data set was used to confirm the calibrations, which were built from the original and first derivative data matrices of the voltammograms. On the basis relative prediction errors and recoveries of the analytes, the RBF-ANN and the DPLS (D – first derivative spectra) models performed best and are particularly recommended for application. The DPLS calibration model was applied satisfactorily for the prediction of the three analytes from market vegetables and lake water samples.  相似文献   
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