机器学习在催化领域应用培训:合金催化、单原子催化、CO2RR、MOF、d带中心、钙钛矿、STM图像、熔点、有机、电极、体积模量
机器学习在催化领域应用培训:合金催化、单原子催化、CO2RR、MOF、d带中心、钙钛矿、STM图像、熔点、有机、电极、体积模量
catalysisworld
催化开天地(Catalysis Opens New World),分享催化基本知识,关注催化前沿研究动态,我们只专注于催化!
化学学科长期以来 主要 依赖实验与计算这两个手段,机器学习的到来使得它多了一种研究方式。目前看来,机器学习在化学与材料领域应用越来越多,相关的文章发表量也逐年增长, 这也使得更多的传统化学工作者开始关注这一新的研究工具。
与机器学习、数据库在材料科学领域的火热与迅猛发展相比,机器学习在材料科学的研究资料却相对匮乏。机器学习属于数学与计算机科学领域的交叉学科,与化学本身关系不大,这就造成了“懂化学的不懂机器学习,懂机器学习的不懂化学”的尴尬情形。机器学习与材料还有很多研究空白,可探索区域很多,而很多材料科学的研究者们却因数学与编程对机器学习望而却步。
为了降低大家入门机器学习的门槛,华算科技黄老师原创设计了机器学习与材料课程 ,课程同时包含理论与实操部分,包含大量研究案例,帮助大家快速掌握机器学习这一有力工具,快速使用到自己的研究之中。
课程案例 :熔点、有机小分子、MOF、d带中心、吸附能、合金催化、单原子催化、CO 2 RR、钙钛矿、STM图像、电极涂层、Materials Project数据库抓取、体积模量、钢铁强度、反应动力学、高通量计算、高通量筛选、机器学习势、AIMD、决策树/贝叶斯/支持向量机/神经网络/随机森林、回归/分类/聚类算法、模型评价/性能度量。
前20位报名立减500元,数量有限,先到先得!
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讲师介绍
课表一览
课程内容
01
机器学习简介
02
简单模型与模型评价
03
分类算法
04
回归算法
05
数据库与高通量筛选
06
集成学习
07
聚类算法
08
机器学习前沿
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