为PLMF图中的顶点赋予各个原子独有的物理和化学性能(如原子在元素周期表中的位置、物联网引电负性、摩尔体积等),以此将不同的材料区分开。
另外7个模型为回归模型,领未智预测绝缘体材料的带隙能(EBG),领未智体积模量(BVRH),剪切模量(GVRH),徳拜温度(θD),定压热容(CP),定容热容(Cv)以及热扩散系数(αv)。需要注意的是,慧城机器学习的范围非常庞大,有些算法很难明确归类到某一类。
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物联网引图3-8压电响应磁滞回线的凸壳结构示例(红色)。因此,领未智2018年1月,美国加州大学伯克利分校的J.C.Agar[7]等人设计了机器学习工作流程,帮助我们理解和设计铁电材料。
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