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A density-functional-theory-based and machine-learning-accelerated hybrid method for intricate system catalysis 被引量:4
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作者 Xuhao Wan Zhaofu Zhang +1 位作者 Wei Yu Yuzheng Guo 《Materials Reports(Energy)》 2021年第3期81-90,共10页
Being progressively applied in the design of highly active catalysts for energy devices,machine learning(ML)technology has shown attractive ability of dramatically reducing the computational cost of the traditional de... Being progressively applied in the design of highly active catalysts for energy devices,machine learning(ML)technology has shown attractive ability of dramatically reducing the computational cost of the traditional density functional theory(DFT)method,showing a particular advantage for the simulation of intricate system catalysis.Starting with a basic description of the whole workflow of the novel DFT-based and ML-accelerated(DFT-ML)scheme,and the common algorithms useable for machine learning,we presented in this paper our work on the development and performance test of a DFT-based ML method for catalysis program(DMCP)to implement the DFT-ML scheme.DMCP is an efficient and user-friendly program with the flexibility to accommodate the needs of performing ML calculations based on the data generated by DFT calculations or from materials database.We also employed an example of transition metal phthalocyanine double-atom catalysts as electrocatalysts for carbon reduction reaction to exhibit the general workflow of the DFT-ML hybrid scheme and our DMCP program. 展开更多
关键词 DMCP program Machine learning Density functional theory dft-ml hybrid Scheme CATALYSIS Double-atom catalysts
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尖晶石氧化物能量和结构的第一性原理计算和机器学习 被引量:3
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作者 李一航 肖斌 +3 位作者 唐宇超 刘馥 王小梦 刘轶 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第4期635-649,共15页
正尖晶石氧化物AB_(2)O_(4)结构,可通过对A和B位点分别置换73种元素产生5329种原子构型.利用高通量第一性原理方法计算了这5329种正立方尖晶石氧化物结构的形成能和晶格常数,并提出了"中心-环境"(center-environment,CE)特征... 正尖晶石氧化物AB_(2)O_(4)结构,可通过对A和B位点分别置换73种元素产生5329种原子构型.利用高通量第一性原理方法计算了这5329种正立方尖晶石氧化物结构的形成能和晶格常数,并提出了"中心-环境"(center-environment,CE)特征模型,构建同时包含局部成分和结构信息的特征作为机器学习(machine learning,ML)方法的输入变量.结合第一性原理计算数据,使用随机森林算法开发了机器学习模型,准确有效地预测了尖晶石氧化物结构的形成能和晶格常数.通过比较机器学习预测的假想结构与实验结构的形成能,预测出了361种更稳定的新尖晶石氧化物结构.讨论了与尖晶石氧化物稳定性相关的"好"与"坏"的构成元素,有助于指导实验合成新的、稳定的尖晶石氧化物. 展开更多
关键词 密度泛函理论 机器学习 特征工程 “中心-环境”特征模型 尖晶石氧化物
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机器学习结合密度泛函理论计算在材料科学中的研究进展 被引量:5
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作者 夏杰桢 曹蓉 吴琪 《化学通报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第10期1224-1232,共9页
近年来,材料科学研究中密度泛函理论(DFT)计算与机器学习相结合的方法呈现爆炸式增长的趋势。本文综述了DFT及其高通量方法产生的大量计算数据与机器学习相结合的原理和意义,从DFT计算的基本原理出发,重点介绍了机器学习方法的流程、常... 近年来,材料科学研究中密度泛函理论(DFT)计算与机器学习相结合的方法呈现爆炸式增长的趋势。本文综述了DFT及其高通量方法产生的大量计算数据与机器学习相结合的原理和意义,从DFT计算的基本原理出发,重点介绍了机器学习方法的流程、常用的算法及其在催化材料预测热门研究方向中的应用,最后剖析了这个新兴领域目前存在的研究问题、挑战以及未来的发展前景。 展开更多
关键词 材料科学 密度泛函理论计算 机器学习
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