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鄂尔多斯市委常委、副市长姜波调研国氢科技

新闻导语

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首先,常委长姜构建深度神经网络模型(图3-11),常委长姜识别在STEM数据中出现的破坏晶格周期性的缺陷,利用模型的泛化能力在其余的实验中找到各种类型的原子缺陷。首先,副市利用主成分分析法(PCA)对铁电磁滞回线进行降噪处理,副市降噪后的磁滞曲线由(图3-7)黑线所示,能够很好的拟合磁滞回线所有结构特征,解决了传统15参数函数拟合精度不够的问题(图3-7)红色。

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目前,波调机器学习在材料科学中已经得到了一些进展,如进行材料结构、相变及缺陷的分析[4-6]、辅助材料测试的表征[7-9]等。研国机器学习分类及对应部分算法如图2-2所示。因此,氢科复杂的ML算法的应用大大加速对候选高温超导体的搜索。

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图3-11识别破坏晶格周期性的缺陷的深度卷积神经网络图3-12由深度卷积神经网络确定的无监督的缺陷分类图3-13不同缺陷态之间转移概率的分析4机器学习在材料领域的研究展望与其他领域,市委如金融、市委互联网用户分析、天气预测等相比,材料科学利用机器学习算法进行预测的缺点就是材料中的数据量相对较少。深度学习是机器学习中神经网络算法的扩展,常委长姜它是机器学习的第二个阶段--深层学习,深度学习中的多层感知机可以弥补浅层学习的不足。

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在数据库中,副市根据材料的某些属性可以建立机器学习模型,便可快速对材料的性能进行预测,甚至是设计新材料,解决了周期长、成本高的问题。

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