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材料学网
2024-12-02 09:10
文章摘要
本文讨论了“AI for Science”领域的快速发展,特别是在材料科学中的应用。文章强调了机器学习力场(ML-FFs)在解决第一性原理电子结构方法与传统经验力场之间矛盾中的作用,并指出ML-FFs可能成为现代计算化学与分子模拟的重要组成部分。文章还提到了该领域的跨学科性质和培训的迫切性,以及深度学习方法在第一性原理计算中的应用,包括神经网络势函数和密度泛函微扰理论。课程内容丰富,涵盖了从理论到实操的多个方面,旨在帮助学员快速上手和深入理解相关技术。
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