美國麻省理工學院科研團隊開發(fā)出一種基于機器學習的方法,可以更快的計算化學反應過程中的過渡態(tài),幫助化學家設計新的化學反應和催化劑。
新計算方法使用“擴散模型”來表示兩種相對于彼此任意方向的反應物,該模型可以了解哪種類型的過程最有可能產(chǎn)生特定的結(jié)果??蒲腥藛T在大約1,000個以前從未見過的反應上測試了模型。結(jié)果表明,與使用量子技術生成的過渡態(tài)結(jié)構相比,這些解決方案的精確度在0.08埃以內(nèi),每個反應的計算過程只需幾秒鐘。
盡管科研人員主要針對涉及原子數(shù)量相對較少(整個系統(tǒng)最多23個原子)的化合物反應來訓練模型,但他們發(fā)現(xiàn)它也可以對涉及較大分子的反應做出準確預測。科研人員計劃擴展模型,納入催化劑等成分,研究特定催化劑能在多大程度上加速反應。
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2025-2031年中國機器學習行業(yè)市場全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略研判報告
《2025-2031年中國機器學習行業(yè)市場全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略研判報告》共九章,包含國內(nèi)外企業(yè)主要機器學習產(chǎn)品及應用分析,中國機器學習重點企業(yè)經(jīng)營分析,2025-2031年中國機器學習行業(yè)投資分析及前景預測等內(nèi)容。



