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针对现有算法对不同来源特征之间的交互选择关注度欠缺以及对跨模态特征提取不充分的问题,提出了一种基于提取双选紧密特征的RGB-D显著性检测网络。首先,为了筛选出能够同时增强RGB图像显著区域和深度图像显著区域的特征,引入双向选择模块(bi-directional selection module, BSM);为了解决跨模态特征提取不充分,导致算法计算冗余且精度低的问题,引入紧密提取模块(dense extraction module, DEM);最后,通过特征聚合模块(feature aggregation module, FAM)对密集特征进行级联融合,并将循环残差优化模块(recurrent residual refinement aggregation module, RAM)配合深度监督实现粗显著图的持续优化,最终得到精确的显著图。在4个广泛使用的数据集上进行的综合实验表明,本文提出的算法在4个关键指标方面优于7种现有方法。 相似文献
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光参量振荡(OPO)技术是目前实现全固态可调谐高功率3~5μm中红外激光的主流方案,其核心是红外非线性光学晶体,晶体品质决定红外激光功率水平。磷锗锌(ZnGeP2, ZGP)晶体性能优异,被称为"中红外非线性光学晶体之王",但在0.7~2.2μm附近存在异常的光学吸收带,这阻碍了ZGP OPO功率的进一步提升。针对这一问题,采用自制的梯度冷凝炉,结合超低梯度冷凝技术,生长出3.8~5.0 cm大尺寸ZGP单晶,通过定向、切割、退火、抛光、镀膜等处理后,成功实现了多种规格OPO器件的生产,最大器件尺寸达30 mm×30 mm×40 mm,器件在波长2.09μm和1.064μm处的吸收系数分别低至0.015 cm-1和0.4 cm-1。采用单块超低吸收ZGP OPO器件,实现了3~5μm高功率中红外激光输出,功率达107 W,斜率效率为75%,光光效率为61.8%,光束质量(M2)为3.1左右。 相似文献
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On a lattice with 2+1-flavor dynamical domain-wall fermions at the physical pion mass,we calculate the decay constants of D_s* , D* ,and φ .The lattice size is 48^3×96 ,which corresponds to a spatial extension of -5.5 fm,with a lattice spacing of a\approx a≈0.114 fm.For the valence light,strange,and charm quarks,we use overlap fermions at several mass points close to their physical values.Our results at the physical point are fD=213(5) MeV, fDs=249(7) MeV, fD*=234(6) MeV, fDs*=274(7) MeV,and fDs=241(9) MeV.The couplings of D* and D_s* to the tensor current( fVT )can be derived from ratios fD*^T/fD*=0.91(4) and fDs*^T/fDs*=0.92(4) ,respectively,which are the first lattice quantum chromodynamics(QCD)results.We also obtain ratios fD*/fD=1.10(3) and fDs*/fDs=1.10(4) ,which reflect the size of heavy quark symmetry breaking in charmed mesons.Ratios fDs/fD=1.16(3) and fDs*/fD*=1.17(3) can be taken as a measure of SU(3)flavor symmetry breaking. 相似文献
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采用电弧放电法制备内嵌镧金属富勒烯的原灰,通过改变氦气压力及电流强度来提高内嵌镧金属富勒烯产率。原灰由1,2,4-三氯苯提取并回溶入甲苯后,利用分析型高相液相色谱(HPLC)对提取液中各富勒烯组分进行分析。通过分别衡量3种常见含镧金属富勒烯La@C2v-C82、La@Cs-C82和La2@C80与C84的相对峰面积比,探讨了氦气压力和电流强度等对3种金属富勒烯产率的影响。实验结果表明,氦气压力与电流强度共同决定了金属富勒烯的产率,在(1)低电流高氦气压、(2)中等电流中等氦气压、(3)高电流低氦气压的条件下都可以高产率地获得含镧金属富勒烯。此外,调整电流强度和氦气压力可以改变La@C2v-C82和La@Cs-C82的相对比例。例如,在电流为100、120 A或氦气压为20、35 kPa时,此前认为的"minor"异构体La@Cs-C82的含量甚至高于"major"异构体La@C2v-C82。我们还发现,降低电流强度或减小氦气压力可促进La2@C80的生成,这表明La2@C80与La@C82的形成过程可能是不同的。 相似文献