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科学のための AI は、科学的発見の「第 5 のパラダイム」として、新しい科学研究革命をもたらしており、これは材料化学の分野で特に顕著です。 AIは、従来の「経験ベース+試行錯誤」モデルから脱却し、科学的シミュレーション、モデル予測、ハイスループット実験、自動特性評価など、知能駆動型材料研究開発における重要なツールを提供します。これらのツールは、新材料研究開発のコストを効果的に削減し、研究開発効率を向上させることができます。 2024年も終わりに近づき、材料化学分野はAIの支援を受けて目覚ましい成果を上げ、価値の高い研究成果が次々と生まれています。AIと科学の融合にいち早く着目したコミュニティの一つとして、HyperAIは最先端の論文解説やオンライン/オフラインの学術共有セッションの開催など、様々な手段を通じてAIと科学の融合の普及促進に尽力しています。 旧年と別れを告げ、新年を迎えるこの時期に、2023年から2024年にかけての最先端の論文を厳選し、カテゴリー分けして解説いたします。本稿では、材料化学分野におけるAI研究に焦点を当てています。下記の論文タイトルまたは中国語訳をクリックすると、論文解説ページへ移動します。皆様のお役に立てれば幸いです。 01. 論文タイトル:最適な強度と延性を備えた耐火性高エントロピー合金の機械学習支援による組成設計中国語通訳: 1200℃の高温性能限界を突破!北京理工大学、機械学習を用いて24種類の耐火性高エントロピー合金を合成、優れた常温延性を示す 02.論文タイトル: Open Materials 2024 (0Mat24) 無機材料データセットとモデル中国語解説:周期表をほぼ網羅!MetaがオープンソースのOMat24データセットを公開、1億1000万件のDFT計算結果を含む 掲載誌: arXiv, 2024.10 03.論文タイトル:結晶構造から光学スペクトルを直接予測するためのユニバーサルアンサンブル埋め込みグラフニューラルネットワーク中国語翻訳:東北大学とMITは、944の材料のデータに基づいてGNNOptモデルを共同でリリースし、太陽電池と量子コンピューティングの候補となる数百の材料を特定することに成功しました。 04.論文タイトル:説明可能な少数ショットのバッテリー寿命予測のための半教師あり学習中国語通訳:リチウム電池の寿命予測精度が20%向上!上海交通大学のチームが半教師あり学習法PBCTを発表、ラベルなしデータから隠れた情報を抽出する 05.論文タイトル: ChemLLM: 化学大規模言語モデル中国語通訳:上海 AI ラボは、700 万の質問と回答のデータ ポイントをカバーし、GPT-4 に匹敵する専門的な機能を誇る ChemLLM をリリースしました。 06.論文タイトル: AutoMLベースの特徴削除実験による化学吸着強度の解釈中国語通訳:触媒設計の加速 - 上海交通大学の何玉連研究グループが自動知識抽出にAutoMLを活用 07.論文タイトル: 3次元角度感度光検出のためのナノ膜ローリングにおける多層設計と構築中国語解説:マイクロエレクトロニクスはポストムーアの法則時代に向けて加速!復旦大学梅永鋒教授の研究グループがDNNとナノフィルム技術を統合し、入射光角度を精密に分析 08.論文タイトル:変分エネルギー最小化に基づくニューラルネットワーク密度汎関数理論中国語解説:物質探索の新時代!清華大学の徐勇・段文輝チームがニューラルネットワーク密度汎関数フレームワークを発表、物質の電子構造予測のブラックボックスを解明! 09.論文タイトル:分子集合タスクに基づく解釈可能な深層学習フレームワークによる逆合成予測中国語通訳:山東大学は、4 つのステップで有機化合物の逆合成経路を特定する解釈可能なディープラーニング アルゴリズム RetroExplainer を開発しました。 10.論文タイトル:多様な用途にポリマー材料とのコーティングやブレンドを可能にする水分散性X線シンチレーター中国語通訳:フレキシブル複合材料のブレークスルー!河北大学の研究チームが革新的なX線シンチレーターを用いて3つの新材料を開発 11.論文タイトル:金属有機構造体における高精度ガス吸着予測のための包括的なトランスフォーマーベースのアプローチ中国語訳:清華大学がUni-MOFモデルの発表をリードし、63万の3次元空間構成を効果的に識別してMOF吸着能力を予測します。 12.論文タイトル:ディープラーニングの普遍的物質モデル密度汎関数理論ハミルトニアン中国語訳:ニューラルネットワークが密度汎関数理論に取って代わる!清華大学研究グループが超高精度予測を実現する汎用物質モデル「DeepH」をリリース 13.論文タイトル:炭素回収のための金属有機構造体の設計のための分子拡散モデルに基づく生成型人工知能フレームワーク中国語通訳:米国のアルゴンヌ国立研究所は、MOFイノベーションを加速するための生成AIフレームワークをリリースし、33分で12万個の炭素回収候補材料を生成しました。 14.論文タイトル:プロトン固体酸化物電池の空気極用プロトン伝導性Co/Fe系酸化物の機械学習によるスクリーニング中国語通訳: AI を活用したバッテリー材料のスクリーニング:広州大学の院士である葉思雨氏が、P-SOC 材料を予測するための機械学習アルゴリズム モデルを開発しました。 15.論文タイトル:結晶カプセル表現による材料の対称性認識と特性予測中国語通訳:中山大学の李華山と王彪の研究グループは、材料特性の高精度予測のためのSEN機械学習モデルを開発しました。 16.論文タイトル:機械学習による水吸着等温線と冷却性能の予測中国語訳:華中科技大学の李松教授の研究グループは、機械学習を使用して多孔質材料の水吸着等温線を予測しています。 17.論文タイトル: FlowLLM: 大規模言語モデルを基本分布とするマテリアル生成のためのフローマッチング中国語通訳:安定した材料生成効率が300%向上!Meta FAIRがFlowLLM材料生成モデルをリリース、45,000種類以上の材料を網羅するデータセット 18.論文タイトル:材料発見のためのディープラーニングのスケーリング中国語解釈:人類より800年先を行く?DeepMindがGNoMEをリリース、ディープラーニングで220万個の新結晶を予測 19.論文タイトル:自己参照型集積ファブリ・ペロー共振器を備えたCMOS互換再構成分光計中国語訳:米国科学アカデミー紀要の表紙記事!中国チームがウェハスケール製造のAI適応型小型分光計を発表 20.論文タイトル:光ニューラルネットワークの完全順方向モード学習中国語通訳:国産光チップの大きな進歩!清華大学チームがニューラルネットワークを用いた全方向インテリジェント光コンピューティングトレーニングアーキテクチャを開発 21.論文タイトル:データと研究者主導のプロセス設計による鉄系超伝導体を用いた超強力永久磁石中国語訳:最強の鉄系超伝導磁石が誕生!科学者が機械学習に基づく新たな研究システムを設計、これまでの記録の2.7倍の磁場強度を達成。 22.論文タイトル:アンサンブル学習に基づくリチウムイオン電池の簡略化された電気化学モデル中国語訳:リチウムイオン電池の性能限界の再構築 - 武漢理工大学のカン・ジェンチアン氏が率いるチームが、アンサンブル学習に基づく簡素化された電気化学モデルを提案。 23.論文タイトル:空欄を埋める: 失われた物理場情報を回復するための移転可能なディープラーニングアプローチ中国語通訳:材料分野の「空白のパズル」を解く:MITがディープラーニングを活用して非破壊検査の課題を解決 24.論文タイトル:自然言語処理と深層学習による耐腐食合金設計の強化中国語通訳: AI を活用した「腐敗防止」 - ドイツのマックス・プランク研究所は NLP と DNN を組み合わせて耐腐食性合金を開発しています。 25.論文タイトル:高性能光触媒の設計のための包括的な機械学習戦略中国語訳:清華大学は解釈可能な機械学習を利用して光陽極触媒を最適化し、水素製造のための光触媒水分解を促進します。 26.原著論文:原子システムの外部場への応答に関する普遍的な機械学習中国語訳:中国科学技術大学の江斌教授の研究グループは、外部場に対する原子の反応を分析するために FIREANN を開発しました。 AI+材料化学に関する最先端論文のまとめはこれで終わりです。AI+バイオメディカル、ヘルスケア、気象学、海洋学、その他関連分野の論文のまとめは次号をご覧ください。 |
AIが材料化学に革命を起こす:2024年の注目すべき科学的成果の概要
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