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AI引领材料学革命!谷歌DeepMind最新研究在Nature发表,成功预测220万种全新材料

来源:51CTO.COM

时间:2023-12-04 11:59:07 484浏览 收藏

最近发现不少小伙伴都对科技周边很感兴趣,所以今天继续给大家介绍科技周边相关的知识,本文《AI引领材料学革命!谷歌DeepMind最新研究在Nature发表,成功预测220万种全新材料》主要内容涉及到等等知识点,希望能帮到你!当然如果阅读本文时存在不同想法,可以在评论中表达,但是请勿使用过激的措辞~

只用一个AI,就获取了人类接近800年才能搞出来的知识成果!

这是谷歌DeepMind新研究的一种材料发现工具,论文已经发表在Nature上。

AI引领材料学革命!谷歌DeepMind最新研究在Nature发表,成功预测220万种全新材料

仅凭这个AI工具,他们发现了220万种理论上稳定的新晶体材料,不仅将预测材料稳定性的准确率从50%拉高到80%,而且38万种已经投入测试中。

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谷歌DeepMind表示,鉴于过去10年才发现28000种稳定材料,这项研究相当于近800年的知识积累。

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业内专家对进展之神速着实大开眼界

据《金融时报》介绍,MIT教授Bilge Yildiz对这项研究评价称:

这个无机晶体的海量数据库中应该充满了有待发掘的“宝石”,以推动解决清洁能源和环境挑战方面的方案。

当前,这个话题已经成为知乎热门话题:

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所以这究竟是一个什么样的AI工具?

新工具GNoME长啥样

这篇文章提出了一个叫做GNoME(Graph Networks for Materials Exploration)的新工具。

GNoME的架构是图神经网络(GNN),其中,节点用来表示晶体结构中的原子,边用来表示晶体结构中的成键关系

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随后,GNoME采用一系列已知稳定材料数据集进行训练,包括Materials Project、Open Quantum Materials Database(OQMD)等。

这个工具通过主动学习来发现新材料。

首先,根据已知的稳定材料,生成候选结构;然后,GNoME将对这些候选结构进行筛选

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当然,GNoME最初筛选出来的结构也并非直接就能拿来用,而是需要基于密度泛函理论(DFT)验证结构稳定性。

随后,这些验证后的结构,也会作为新的训练数据再度喂给GNoME,用来改进它的预测能力。

GNoME最终发现了超过220万种新的稳定晶体结构,这是基于这种方法的成果

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与此同时,也表现出一定泛化能力,甚至能对含有5种以上独特元素的结构进行准确预测。

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那么,这个新发现的220万种稳定晶体材料有什么作用呢?

220万种晶体用来做什么

最直观来看,当然是新能源电池(如太阳能电池)、超导体、芯片这些领域又有进展的希望了。

尽管GNoME目前只能计算出理论上稳定的晶体材料,但一旦实验合成成功,就可以对其性质进行评估

这些新发现的稳定晶体材料在经过超导、铁电、光电等性质评测后,可以应用于能源、信息通讯和传感等领域

据介绍,目前研究人员已经在实验室中合成了736种材料,以证明GNoME计算出来的晶体是可以被合成的。

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除此之外,合成的材料也可能会作为新材料设计的指导、或是作为新的数据集来训练和优化其他AI模型。

例如,加州大学伯克利分校和劳伦斯伯克利国家实验室,就已经将这些发现的材料作为实验工作的一部分,论文同样发表在Nature上。

团队建设了一个A-Lab实验室,从58种计算出的材料中成功合成41种化合物,有超过70%的成功率

对于这项研究,有网友已经在想象材料起飞的前景了,例如药学的进展:

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还有网友cue了一波热度逐渐平息下来的LK-99:材料学又回来了。

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有人希望这些发现的材料对整个人类都能有好处

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你认为这些AI预测材料还能在哪些领域中被应用?

好了,本文到此结束,带大家了解了《AI引领材料学革命!谷歌DeepMind最新研究在Nature发表,成功预测220万种全新材料》,希望本文对你有所帮助!关注golang学习网公众号,给大家分享更多科技周边知识!

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