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因此,技术复杂的ML算法的应用大大加速对候选高温超导体的搜索。根据机器学习训练集是否有对应的标识可以分为监督学习、有限无监督学习、半监督学习以及强化学习。
2018年,公司在nature正刊上发表了一篇题为机器学习在分子以及材料科学中的应用的综述性文章[1]。Ceder教授指出,北京可以借鉴遗传科学的方法,北京就像DNA碱基对编码蛋白质等各种生物材料一样,用材料基因组编码各种化合物,而实现这一编码的工具便是计算机的数据挖掘及机器学习算法等。
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