AI驅動平臺用17天獨自創作41種新材料,速度精確性均遠超人類
IT之家 12 月 4 日消息,據《科技日報》報道,《自然》雜志 11 月 30 日發表的研究顯示,最新由 AI 驅動的平臺 GNoME(材料探索圖形網絡)可自行發現和合成新的無機化合物,其發現了超 220 萬個穩定結構,并能在 17 天內獨自創作 41 種新材料,速度和精確性均遠超人類。
有了這項工具,通過人類已知的技術來創作出可行的新材料數量將成倍增加。據介紹,GnoME 發現了超過 220 萬個穩定結構,并將結構穩定預測的精確性提高到 80% 以上,在預測成分時,每 100 次試驗的精確度提高到 33%,相比之下,此前工作中該數字僅為 1%。
DeepMind 團隊提出了一種計算模型,可通過大規模主動學習來提高材料發現的效率。該程序能夠使用現有文獻訓練,并生成多樣的潛在化合物候選結構,隨后再通過一系列學習來不斷改進這些結構。
DeepMind 團隊在其新聞稿中宣布,這 220 萬種新的穩定結構的發現,相當于(人類)近 800 年的知識價值。
此外,加州大學伯克利分校團隊開發了一種自動實驗室系統(A-Lab),根據現存科學文件進行訓練,再結合主動學習,能夠對擬定化合物創造最多 5 個初始合成配方。隨后,它還可以使用機械臂來執行實驗,合成粉末形態的化合物。
若一種配方產量低于 50%,該系統還會調整配方繼續實驗,在成功達到目標或窮盡所有可能配方之后結束。詳細來看,在這 17 天內,自動實驗室系統進行了 355 次實驗,產生了 58 個擬定化合物中的 41 個。若將這項工作交給人類研究員,那么猜測、實驗等工序需要耗時數月。
IT之家附《自然》雜志相關論文:由 DeepMind 發表,由伯克利實驗室發表
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