【文件】Notepad3下载和配置

1、下载

Notepad3是一款轻便快捷的基于 Scintilla 的文本编辑器,具有语法高亮、代码折叠、括号匹配、自动缩进、编码转换、换行格式转换、多次撤销或重做、书签、基于正则表达式的查找和替换等实用功能。它占用的内存很小,但功能强大,足以处理大多数编程工作。

先看样式。

 官网下载:Download Notepad3 - Notepad replacement with syntax highlighting.

推荐绿色版

官网下载速度超慢,这里放上百度云链接:

链接:https://pan.baidu.com/s/1VfG8vbAgQiDEWFkWRf00Iw 
提取码:8cuo 

2、配置

想将Notepad3配置成右键打开。

(1)在小娜里输入“注册”,会弹出注册表编辑器,单击打开即可(也可以通过win+R快捷键 输入regedit 打开注册表编辑器);

(2)打开路径【计算机\HKEY_CLASSES_ROOT*\shell】;

(3)鼠标左键选中shell-右键->新建->项,命名为 以Notepad3打开;

(4)选中以Notepad3打开,右边[名称-类型-数据]只会有个默认,先修改 默认里面的数据,选中 默认-右键-修改 我改的是【以Notepad3打开】(这个就是右键显示的内容);再然后点击右边空白的地方-右键-新建-字符串值(S),名称改为Icon,数据改为D:\nodepad3\instal\Notepad3.exe 就是所在的路径;

(5)选中 Open with NotePad3-右键->新建->项,命名为command(必须这么命名)

(6)选中command文件夹,右边显示的是默认,将数据改为 "D:\nodepad3\instal\Notepad3.exe" "%1";

 (7)效果

 

参考:

(1)将软件添加到右键菜单 最简单的方法_jfz703127的专栏-CSDN博客

(2)如何将Notepad3添加到鼠标右键:【"以Notepad3打开"】以及【运行Notepad3】_五更依旧朝花落的博客-CSDN博客_notepad3

### RT-DETRv3 网络结构分析 RT-DETRv3 是一种基于 Transformer 的实时端到端目标检测算法,其核心在于通过引入分层密集正监督方法以及一系列创新性的训练策略,解决了传统 DETR 模型收敛慢解码器训练不足的问题。以下是 RT-DETRv3 的主要网络结构特点: #### 1. **基于 CNN 的辅助分支** 为了增强编码器的特征表示能力,RT-DETRv3 引入了一个基于卷积神经网络 (CNN) 的辅助分支[^3]。这一分支提供了密集的监督信号,能够与原始解码器协同工作,从而提升整体性能。 ```python class AuxiliaryBranch(nn.Module): def __init__(self, in_channels, out_channels): super(AuxiliaryBranch, self).__init__() self.conv = nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size=3, padding=1) self.bn = nn.BatchNorm2d(out_channels) def forward(self, x): return F.relu(self.bn(self.conv(x))) ``` 此部分的设计灵感来源于传统的 CNN 架构,例如 YOLO 系列中的 CSPNet PAN 结构[^2],这些技术被用来优化特征提取效率并减少计算开销。 --- #### 2. **自注意力扰动学习策略** 为解决解码器训练不足的问题,RT-DETRv3 提出了一种名为 *self-att 扰动* 的新学习策略。这种策略通过对多个查询组中阳性样本的标签分配进行多样化处理,有效增加了阳例的数量,进而提高了模型的学习能力泛化性能。 具体实现方式是在训练过程中动态调整注意力权重分布,确保更多的高质量查询可以与真实标注 (Ground Truth) 进行匹配。 --- #### 3. **共享权重解编码器分支** 除了上述改进外,RT-DETRv3 还引入了一个共享权重的解编码器分支,专门用于提供密集的正向监督信号。这一设计不仅简化了模型架构,还显著降低了参数量推理时间,使其更适合实时应用需求。 ```python class SharedDecoderEncoder(nn.Module): def __init__(self, d_model, nhead, num_layers): super(SharedDecoderEncoder, self).__init__() decoder_layer = nn.TransformerDecoderLayer(d_model=d_model, nhead=nhead) self.decoder = nn.TransformerDecoder(decoder_layer, num_layers=num_layers) def forward(self, tgt, memory): return self.decoder(tgt=tgt, memory=memory) ``` 通过这种方式,RT-DETRv3 实现了高效的目标检测流程,在保持高精度的同时大幅缩短了推理延迟。 --- #### 4. **与其他模型的关系** 值得一提的是,RT-DETRv3 并未完全抛弃经典的 CNN 技术,而是将其与 Transformer 结合起来形成混合架构[^4]。例如,它采用了 YOLO 系列中的 RepNCSP 模块替代冗余的多尺度自注意力层,从而减少了不必要的计算负担。 此外,RT-DETRv3 还借鉴了 DETR 的一对一匹配策略,并在此基础上进行了优化,进一步提升了小目标检测的能力。 --- ### 总结 综上所述,RT-DETRv3 的网络结构主要包括以下几个关键组件:基于 CNN 的辅助分支、自注意力扰动学习策略、共享权重解编码器分支以及混合编码器设计。这些技术创新共同推动了实时目标检测领域的发展,使其在复杂场景下的表现更加出色。 ---
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