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青藏高原生态资产地域划分中的SOFM网络技术 总被引:9,自引:0,他引:9
针对目前地域划分中存在的问题,论文尝试以人工神经网络技术作为区划工作的理论支撑,构建了自组织特征映射SOFM网络,以青藏高原环境与生态系统资产作为待分客体,探索了新技术和方法在生态资产地域划分中的应用。结果表明,对于自然界中广泛存在的非线性问题,SOFM网络具有比聚类分析等线性分类器更强的适应性。应用SOFM网络在对待分客体生态资产进行类型划分的基础上,使用策略性循环尺度转换(SCS)范式对其进行了区域转换,最终完成了青藏高原范围内生态资产的地域划分。 相似文献
4.
基于B—P人工神经网络的环境测点的优选 总被引:1,自引:0,他引:1
为了对有多项污染物的环境测点进行优选,提出了单项污染物对环境作用的“相对贡献率”和多项污染物对环境综合作用 的“作用和贡献率 ”的新概念其计算公式将B-P神经网络原理与逐步聚类分析思想相结合,用于环境测点聚类优选。该方法成都市12个环境测点的优选结果符合客观实际,此外,它还具有简便实用,客观性好的特点。 相似文献
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6.
基于BP网络的建筑安装施工现场安全综合评价的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对目前我国建筑安装施工现场安全评价技术的不成熟和欠科学性的现状 ,笔者分析和综合了目前安全评价技术 ,结合建筑业特点 ,提出了基于BP神经网络的建筑安装施工现场安全评价方法 ,并对该评价模型的原理、方法及算法进行了研究。首先 ,结合建筑安装施工现场安全生产的特点建立评价指标体系 ,随后 ,运用层次分析法确定指标及准则层的权重 ,并运用模糊综合评价法生成评价样本集 ,最后 ,利用样本集训练BP网络 ,待误差满足要求后 ,即可运用训练成功的BP神经网络进行安全评价。 相似文献
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8.
人工神经网络用于铅的化学形态模拟计算 总被引:1,自引:0,他引:1
用前馈线性网络法求解水体系中Pb(2+)与OH-之间的反应常数,不同训练算法对求解结果的精度、收敛速度及权值均有影响.结果表明,批处理算法的精度最好,权值不出现负值,但运算时间最长;在线算法的精度虽不如批处理算法,而比数据变换-在线算法好,权值有时会出现负值.运算时间较长;数据变换-在线算法的优点是运算时间短,但相对误差较大,权值出现负值的机会多。采用反馈网络模拟计算铅的各种化学形态的浓度.用物料核算的方法对反馈网络模型进行检验表明,此种模型用于平衡计算是可行的,详细分析了理论模拟和实验曲线的差异的原因,温度的影响最小,在4<pH<9时,CO有重要的影响.在国代检验时,n值取整所引入的误差的影响亦不可忽视。从本文的结果可以看到,采用前馈网络和反馈网络相结合的方法考察水体中的化学形态是可行的.从而为解决这一类问题提供了一种可能的途径. 相似文献
9.
兰州市SO2排放总量预测的BP人工神经网络模型 总被引:6,自引:0,他引:6
赵慧宏 《甘肃环境研究与监测》2001,14(3):157-159
依据兰州市大气污染复杂的特点,首次将BP人工神经网络用于兰州市SO2排放总量的预测,结果表明,BP人工神经网络能较好地用于污染物排放总量的预测,且具有预测精度高,对数据数量和精度要求不高和客观性较强等优点。 相似文献
10.
提高洪水智能预报中洪峰预报精度方法的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对防洪减灾的实际需要,对如何提高智能网络对洪峰的预报精度问题进行了深入系统的研究,提出了峰值放大修正系数和遗传算法优化网络初始权重相结合的改进算法,历史资料的检验结果表明了这些改进策略的有效性和可靠性. 相似文献