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排在前十位的还有:道争迪士尼、阿迪达斯、微软、索尼、佳能、米其林、奈飞和博世。根据Tc是高于还是低于10K,分夺将材料分为两类,构建非参数随机森林分类模型预测超导体的类别。
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图3-11识别破坏晶格周期性的缺陷的深度卷积神经网络图3-12由深度卷积神经网络确定的无监督的缺陷分类图3-13不同缺陷态之间转移概率的分析4机器学习在材料领域的研究展望与其他领域,汛线如金融、汛线互联网用户分析、天气预测等相比,材料科学利用机器学习算法进行预测的缺点就是材料中的数据量相对较少。赛虹(h)a1/a2/a1/a2频段压电响应磁滞回线。
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