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DeepMind 推出 AI 工具 GNoME,號稱已發(fā)現(xiàn) 220 萬種新晶體材料

2023-12-18 18:00:31

2023-12-18 18:00:31

开yun体育官网 12 月 18日消息,谷歌旗下 DeepMind 日前在《自然》期刊上展示了自家 AI 工具 GNoME,并介紹了 AI 在材料科學上的相關應用,據(jù)悉,DeepMind 使用 GNoME 發(fā)現(xiàn)了 220 萬種新晶體,其中有 38 萬種晶體屬于穩(wěn)定材料,可以在實驗室制造,有望應用在電池或是超導體等方面。

目前 ICSD 數(shù)據(jù)中,約有 2 萬種晶體在开yun体育官网計算上被認為處于“穩(wěn)定態(tài)”,此前 Materials Project 等團隊通過一系列計算方法,又找出了 2.8 萬種晶體。不過 DeepMind 認為,此前業(yè)界經過改進的計算方法,雖然能夠加快發(fā)現(xiàn)新晶體結構的速度,但是時間與金錢成本相當高。

而 DeepMind 的新工具 GNoME,據(jù)稱突破了此前的各種計算方法,能夠準確預測一系列穩(wěn)定的晶體結構,并從中生成了 220 萬種材料,DeepMind 聲稱,如果僅憑借人力計算出這些材料,需要花費 800 年

开yun体育官网從 DeepMind 報告中獲悉,GNoME 開發(fā)材料的效率相當高,該模型一共設計了 5.2 萬種新型石墨烯層狀化合物,而在之前,人類只鑒定出約 1,000 種類似的材料。此外,GNoME 還發(fā)現(xiàn) 528 種潛在的鋰離子導體,導電能力可達之前材料的 25 倍。科學家認為,僅僅是上述發(fā)現(xiàn),就有望改善目前電子產品中應用的電池能耗。

DeepMind 提到, GNoME 采用兩種策略來尋找材料,第一種是根據(jù)已知晶體結構創(chuàng)造候選物,另一種則是基于化學公司,以更隨機的方式探索候選物結構。該模型同時通過神經網(wǎng)絡來處理和分析上述兩種方法的輸出,使用密度泛函理論(Density Functional Theory)計算,來評估這些候選物的穩(wěn)定性。并利用一種稱為“主動學習(Active Learning)”的方法來提高晶體預測精準度和效率,從而大幅增加發(fā)現(xiàn)新材料的速度和成功率。

GNoME 模型旨在是降低發(fā)現(xiàn)新材料的成本,目前全球的科學家已在實驗室制造出 736 種 GNoME 所預測的新材料,這證明了 GNoME 的晶體預測在現(xiàn)實中的準確性與可行性,而 DeepMind 目前已經將 GNoME 新發(fā)現(xiàn)的晶體數(shù)據(jù)庫公開,協(xié)助科研人員測試和制造候選材料。

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