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机器学习辅助高性能化学信息数据库促进金属有机框架材料基气体吸附材料筛选(英文)
摘    要:基于数据库化学结构搜索和机器学习快速筛选特定功能材料是近年的研究热点.本文建立了基于MYSQL的高性能化学结构数据库,即MYDB.数据库利用新的检索算法收集和存储了超过16万个金属有机框架材料,可以实现了高效检索和推荐.测试结果显示MYDB能够在百万数量级的材料中实现快速高效的关键词搜索,并对相似结构提供实时推荐.结合机器学习方法和材料数据库,训练了气体吸附模型,以确定一定热力学条件下金属有机框架材料对氩气和氢气的吸附能力.结合MYDB数据库和机器学习算法训练出的模型能够支持大规模、低成本且方便快捷的结构筛选,从而推进计算材料研究领域中特定功能材料的发现.

本文献已被 CNKI 等数据库收录!
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