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标题: 机器学习结合量子化学讨论分子吸附的问题 [打印本页]

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yang2020    时间: 2021-3-13 18:53
标题: 机器学习结合量子化学讨论分子吸附的问题
各位老师大家好,最近小弟看到有用机器学习结合量子化学讨论分子吸附的文献,文中算出大量的(上千组)不同吸附构型的结合能,一部分结合能数据用于训练模型,一部分用于验证模型。很好奇,一是他们是怎么算出这么多组不同构型的结合能数据,难道不会是每种优化完的构型都算一下复合物AB,单体A,单体B的单点能,然后作减法得到结合能,这操作起来的话得算到猴年马月了。二是他们怎么把量子化学的信息转换为机器学习识别的描述符,每个原子空间坐标?结合能?还是其他的一些信息呢?
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喵星大佬    时间: 2021-3-13 19:41
算到不是问题,反正就是有机器有模型算就完了。。。。

几千个数据炼的丹是个什么丹我估计只有鬼知道
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wxhwbh    时间: 2021-3-13 20:11
你看着工作量可能很大,其实可能输入输出加分析数据什么的脚本一运行就能搞定。所以计算资源足够的话不愁数据量。
至于你问他们的训练细节,最好是贴出文献。否则我们在这里猜也没什么意思。而且理论上你好好看文章的话里面应该都有说明。
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archer    时间: 2021-3-13 23:19
计算吸附能,肯定是写程序批量计算,不可能一个一个地手动计算
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sobereva    时间: 2021-3-14 01:57
机器学习(尤其是深度学习)构建训练集,算几十甚至几百万个体系构建大尺寸的数据库是司空见惯的事,这类文章看多了你自然就习惯了。

凡是有简单规律的计算,超过几十个样本的情况,稍微会点编程的人就绝对不可能手动计算,否则和原始人没差别。

不同研究者定义的描述符各有不同,文章里肯定都会说明。

如置顶的新社员必读贴和论坛首页的公告栏所示,求助帖必须在帖子标题明确体现出此帖内容是求助或提问,避免有任何歧义,仔细看http://bbs.keinsci.com/thread-9348-1-1.html。我已把你的不恰当标题“机器学习结合量子化学计算”改了,以后务必注意。


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libin093    时间: 2023-2-10 18:25
有没有具体论文的链接?




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