垃圾渗滤液反渗透浓缩液处理工艺及专用设备

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目标检测是计算机视觉领域的重要研究内容之一。目前经典的目标检测方法可以分为基于全监督的目标检测和基于弱监督的目标检测两大类。由于全监督目标检测模型需要大量具有类别标签和目标边界框的训练数据而这类标注数据较难获得,因此探讨仅需要具有类别标签数据的弱监督目标检测方法具有重要意义。本文探讨基于弱监督学习的目标检测改进方法以提升弱监督目标检测的性能并扩展其应用范围。(1)通过添加基于类激活图的候选框生成方
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随着2015年的“811”汇改的实施,我国人民币汇率市场化进程加快,美元兑人民币呈现出双向波动趋势。人民币汇率的波动对我国资本流动、国际贸易等经济活动有着明显的导向作用,而这些金融现象最终都会直接或间接地影响我国金融机构的信贷收支,影响金融机构资金的流动性,加剧金融机构尤其是银行业系统性风险的累积。在此背景下,本文探讨人民币汇率波动、金融机构信贷收支与银行系统性风险三者之间的关系,并进一步检验何种
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铅基钙钛矿具有载流子寿命长、能带可调、光吸收系数大、荧光量子产率高等光电特性,是一种极具发展前景的材料。这些优异的性能促进了铅基钙钛矿被开发为太阳能电池、光电探测器、发光二极管(LED)、激光器等光电器件。然而,由于铅(Pb)元素的严重生物毒性和慢性降解,这将会阻碍铅基钙钛矿的进一步商业应用。虽然很多人尝试在铅基钙钛矿中掺杂了一些无毒元素,如锡(Sn)、锰(Mn)、铜(Cu)、银(Ag)、镱(Yb
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激发态分子内质子转移(Excited-state intramolecular proton transfer,ESIPT)是自然界中最基本的,也是最小的一个光化学过程。它指的是分子到达激发态以后,激发态分子内质子从给体转移到受体的过程。本文主要运用理论计算方法研究了溶质-溶剂分子间氢键及π-共轭框架对ESIPT的影响,为开发具有绿色甚至红色发射的荧光团以及全新的荧光探针提供了新思路。本文主要分为
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硫化氢(H2S)被广泛认为是哺乳动物内源性信号气体传递器。研究表明,多种病理生理状态下会出现H2S浓度异常。2021年Science杂志发文称,由于细菌在抗生素氧化应激刺激下会代偿产生H2S,破坏细菌H2S介导的防御系统可以抑制细菌耐受性并清除持留菌。因此,寻找抑制细菌H2S产生的化合物是遏制细菌耐药性产生的有益策略,该方法有望成为广谱抑菌方法;但是该策略需要被广泛实施及验证,并且需要发现大量选择
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