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【24h】

Machine learning for quantum mechanics in a nutshell

机译:量子力学的机器学习简而言之

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摘要

Models that combine quantum mechanics (QM) with machine learning (ML) promise to deliver the accuracy of QM at the speed of ML. This hands-on tutorial introduces the reader to QM/ML models based on kernel learning, an elegant, systematically nonlinear form of ML. Pseudocode and a reference implementation are provided, enabling the reader to reproduce results from recent publications where atomization energies of small organic molecules are predicted using kernel ridge regression. (c) 2015 Wiley Periodicals, Inc.
机译:结合了量子力学(QM)和机器学习(ML)的模型有望以ML的速度提供QM的准确性。本动手教程向读者介绍基于内核学习的QM / ML模型,这是一种优雅的,系统的非线性ML形式。提供了伪代码和参考实现,使读者能够重现最近出版物的结果,在这些出版物中,使用内核岭回归预测了小有机分子的雾化能。 (c)2015年威利期刊有限公司

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