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综合能源服务从1.0到4.0 每个阶段特征是什么?

2025-07-07 23:44:13新闻热点 作者:admin
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3.1材料结构、特征相变及缺陷的分析2017年6月,特征Isayev[4]等人将AFLOW库和结构-性能描述符联系起来建立数据库,利用机器学习算法对成千上万种无机材料进行预测。一旦建立了该特征,综合该工作流程就可以量化具有统计显着性和纳米级分辨率的效应。然后,服务使用高斯混合模型对检测到的缺陷结构进行无监督分类(图3-12),并显示分类结果可以与特定的物理结构相关联。

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随后开发了回归模型来预测铜基、综合铁基和低温转变化合物等各种材料的Tc值,综合同样取得了较好结果,利用AFLOW在线存储库中的材料数据,他们进一步提高了这些模型的准确性。

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