您好,歡迎訪問德陽烯碳科技有限公司官網!

imgboxbg

新聞資訊

NEWS INFORMATION

當前位置:
首頁
/
/
/
我國科研團隊運用AI設計出石墨烯/氮化硼復合二維材料

我國科研團隊運用AI設計出石墨烯/氮化硼復合二維材料

  • 分類:行業新聞
  • 作者:
  • 來源:網絡
  • 發布時間:2021-04-29
  • 訪問量:

【概要描述】近日,從杭州電子科技大學獲悉,該校機械工程學院董源教授研究團隊將人工智能、深度學習、對抗生成技術與新材料的研發相結合,研究出針對石墨烯/氮化硼復合二維材料的人工智能系統。  傳統的材料學硏究中,新材料需要經歷理論發現、實驗室制備、工程化制造和實際應用等階段,這一過程至少需要20至30年,造成材料科研“耗時耗力”。將人工智能應用到新材料研發中,是解決目前材料研發周期過長、代價過高的一種新嘗試。  董源研究團隊采用大規模高通量計算收集了大量的結構-帶隙之間的關聯數據,作為人工智能的學習數據集。他們構建了數套深度卷積神經網絡,可以學習已有的結構-帶隙數據,精確預測不在數據集之中的任意新型結構的帶隙,精確度可高達95%。  “這一類材料的帶隙可以在導體與寬禁帶半導體之間廣泛可調,并且高度依賴原子的空間排布,在高性能存儲、光電器件中具有重要應用潛力。”董源指出。  在進一步研究中,董源團隊希望人工智能能夠承擔起一位材料科學家的角色,也就是可以根據用戶需求主動設計材料。  “我們采用了近年來備受關注的對抗生成網絡(GAN)來實現這一目的。”董源說。通過將深度卷積網絡中的“隱藏神經層”與對抗生成網絡中的“判別器”嵌合在一起,他們所設計的“條件生成對抗網絡”可以做到根據用戶對帶隙的需求,自動生成新的石墨烯/氮化硼材料結構,且準確度依然可以達到90%左右。  董源團隊還通過對隱藏神經層進行數據降維,觀測到條件生成對抗網絡跟蹤材料結構與物性之間耦合關系的過程,對人工智能在材料科學應用中的可解釋性做出了部分闡述。  日前,浙江省發布了《浙江省新材料產業發展“十四五”規劃》,明確提出力爭到2025年,初步建成全球有重要影響力的新材料產業高地。  “人工智能加速新材料研發這一領域的進展是激動人心的,迫切需要材料領域、信息科學領域的科學家以及材料產業專家精誠合作、緊密團結來推動它的發展。”董源表示。

我國科研團隊運用AI設計出石墨烯/氮化硼復合二維材料

【概要描述】近日,從杭州電子科技大學獲悉,該校機械工程學院董源教授研究團隊將人工智能、深度學習、對抗生成技術與新材料的研發相結合,研究出針對石墨烯/氮化硼復合二維材料的人工智能系統。  傳統的材料學硏究中,新材料需要經歷理論發現、實驗室制備、工程化制造和實際應用等階段,這一過程至少需要20至30年,造成材料科研“耗時耗力”。將人工智能應用到新材料研發中,是解決目前材料研發周期過長、代價過高的一種新嘗試。  董源研究團隊采用大規模高通量計算收集了大量的結構-帶隙之間的關聯數據,作為人工智能的學習數據集。他們構建了數套深度卷積神經網絡,可以學習已有的結構-帶隙數據,精確預測不在數據集之中的任意新型結構的帶隙,精確度可高達95%。  “這一類材料的帶隙可以在導體與寬禁帶半導體之間廣泛可調,并且高度依賴原子的空間排布,在高性能存儲、光電器件中具有重要應用潛力。”董源指出。  在進一步研究中,董源團隊希望人工智能能夠承擔起一位材料科學家的角色,也就是可以根據用戶需求主動設計材料。  “我們采用了近年來備受關注的對抗生成網絡(GAN)來實現這一目的。”董源說。通過將深度卷積網絡中的“隱藏神經層”與對抗生成網絡中的“判別器”嵌合在一起,他們所設計的“條件生成對抗網絡”可以做到根據用戶對帶隙的需求,自動生成新的石墨烯/氮化硼材料結構,且準確度依然可以達到90%左右。  董源團隊還通過對隱藏神經層進行數據降維,觀測到條件生成對抗網絡跟蹤材料結構與物性之間耦合關系的過程,對人工智能在材料科學應用中的可解釋性做出了部分闡述。  日前,浙江省發布了《浙江省新材料產業發展“十四五”規劃》,明確提出力爭到2025年,初步建成全球有重要影響力的新材料產業高地。  “人工智能加速新材料研發這一領域的進展是激動人心的,迫切需要材料領域、信息科學領域的科學家以及材料產業專家精誠合作、緊密團結來推動它的發展。”董源表示。

  • 分類:行業新聞
  • 作者:
  • 來源:網絡
  • 發布時間:2021-04-29
  • 訪問量:

  近日,從杭州電子科技大學獲悉,該校機械工程學院董源教授研究團隊將人工智能、深度學習、對抗生成技術與新材料的研發相結合,研究出針對石墨烯/氮化硼復合二維材料的人工智能系統。

  傳統的材料學硏究中,新材料需要經歷理論發現、實驗室制備、工程化制造和實際應用等階段,這一過程至少需要20至30年,造成材料科研“耗時耗力”。將人工智能應用到新材料研發中,是解決目前材料研發周期過長、代價過高的一種新嘗試。

  董源研究團隊采用大規模高通量計算收集了大量的結構-帶隙之間的關聯數據,作為人工智能的學習數據集。他們構建了數套深度卷積神經網絡,可以學習已有的結構-帶隙數據,精確預測不在數據集之中的任意新型結構的帶隙,精確度可高達95%。

  “這一類材料的帶隙可以在導體與寬禁帶半導體之間廣泛可調,并且高度依賴原子的空間排布,在高性能存儲、光電器件中具有重要應用潛力。”董源指出。

  在進一步研究中,董源團隊希望人工智能能夠承擔起一位材料科學家的角色,也就是可以根據用戶需求主動設計材料。

  “我們采用了近年來備受關注的對抗生成網絡(GAN)來實現這一目的。”董源說。通過將深度卷積網絡中的“隱藏神經層”與對抗生成網絡中的“判別器”嵌合在一起,他們所設計的“條件生成對抗網絡”可以做到根據用戶對帶隙的需求,自動生成新的石墨烯/氮化硼材料結構,且準確度依然可以達到90%左右。

  董源團隊還通過對隱藏神經層進行數據降維,觀測到條件生成對抗網絡跟蹤材料結構與物性之間耦合關系的過程,對人工智能在材料科學應用中的可解釋性做出了部分闡述。

  日前,浙江省發布了《浙江省新材料產業發展“十四五”規劃》,明確提出力爭到2025年,初步建成全球有重要影響力的新材料產業高地。

  “人工智能加速新材料研發這一領域的進展是激動人心的,迫切需要材料領域、信息科學領域的科學家以及材料產業專家精誠合作、緊密團結來推動它的發展。”董源表示。

紅魔9

紅魔9 Pro發布 由道明超導供應石墨烯導熱膜

近日,新一代努比亞紅魔9 Pro新品發布,采用道明超導石墨烯散熱片,超高性能石墨烯散熱膜提升了紅魔9 Pro的散熱效率,從而降低手機的溫度,提高手機的性能和穩定性。
2023-12-15
自主研發!我國納米金屬研究領域取得新突破

自主研發!我國納米金屬研究領域取得新突破 石墨烯聯盟 2023-12-04 16:28 發表于河北

材料研究真正實現了從二維到三維。12月1日,重慶大學作為第一完成單位和第一通訊作者單位在期刊《科學》發表最新研究成果《納米分辨三維電鏡揭示變形鎳的異常晶格轉動》,這是該校材料科學與工程學院黃曉旭教授團隊及其合作者,利用自主研發的三維透射電鏡技術,在納米金屬研究領域取得的新突破。
2023-12-08
石墨烯片可以用于儲能嗎?

石墨烯片可以用于儲能嗎?

本文將探索無缺陷石墨烯(大(>50微米橫片尺寸)、薄且幾乎無缺陷(LTDF)石墨烯片)如何幫助實現下一代電池的全部潛力。
2023-12-01

中文字幕制服丝袜有码无码,国产交换配乱婬视频a免费,亚洲日本精品一区二区高清,在线观看免费国产成人91,日产无码精一区二区三区禁,