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【24h】

Gaussian approximation potentials: A brief tutorial introduction

机译:高斯近似势:简短的教程介绍

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摘要

We present a swift walk-through of our recent work that uses machine learning to fit interatomic potentials based on quantum mechanical data. We describe our Gaussian approximation potentials (GAP) framework, discuss a variety of descriptors, how to train the model on total energies and derivatives, and the simultaneous use of multiple models of different complexity. We also show a small example using QUIP, the software sandbox implementation of GAP that is available for noncommercial use. (c) 2015 Wiley Periodicals, Inc.
机译:我们快速介绍了我们最近的工作,该工作使用机器学习根据量子力学数据拟合原子间的电势。我们描述了我们的高斯近似势(GAP)框架,讨论了各种描述符,如何在总能量和导数上训练模型,以及同时使用具有不同复杂度的多个模型。我们还展示了一个使用QUIP(GAP的软件沙盒实现)的小例子,该非商业用途可用。 (c)2015年威利期刊有限公司

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