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              計算文獻導(dǎo)讀(十五):npj Comput. Mater. | 通過混合模型指導(dǎo)機器學(xué)習(xí)的化學(xué)復(fù)合金屬玻璃的合理設(shè)計
              來源:科學(xué)10分鐘 時間:2022-01-11 21:27:05 瀏覽:2729次

              研究背景

              自20世紀(jì)60年代被發(fā)現(xiàn)以來,金屬玻璃(MGs)因其良好的結(jié)構(gòu)和功能特性,如超高的強度、良好的耐磨性、顯著的磁導(dǎo)率、優(yōu)異的耐腐蝕性和電化學(xué)催化能力等,引起了人們廣泛的研究興趣。但截至目前,具有特定GFA(玻璃成型能力)的MGs的設(shè)計,仍然具有挑戰(zhàn)性。如圖1a所示,這些MGs主要以過渡金屬為主,如Fe、Zr、Cu、Ni、Ti、Ag、Pd、Co等,少數(shù)以堿金屬和稀土金屬為主。

              機器學(xué)習(xí)(ML)是一種數(shù)據(jù)驅(qū)動的方法,能夠通過建立直接的輸入-輸出關(guān)聯(lián)來解決多變量(或多維)復(fù)雜問題,而無需專門的編程。原則上,在訓(xùn)練ML模型時,人們需要正數(shù)據(jù)和負(fù)數(shù)據(jù)盡可能具有代表性和多樣性,以避免建模偏差。目前,雖然分類型ML模型對快速篩選合金成分有幫助,但它們不能準(zhǔn)確地確定具有優(yōu)良GFAs的合金成分。  

              圖1 研究人員的模型-指導(dǎo)混合ML算法的發(fā)展原理圖

              研究結(jié)果

              近日,來自中國香港城市大學(xué)的楊勇等研究人員,成功地開發(fā)了一種混合機器學(xué)習(xí)(ML)模型來改進基于經(jīng)驗、耗時且低效的規(guī)則,該模型基于一個數(shù)據(jù)庫,該數(shù)據(jù)庫包含了自20世紀(jì)60年代以來報道的約5000種不同的金屬玻璃成分(塊裝或帶狀)。不同于以往依靠經(jīng)驗參數(shù)來描述數(shù)據(jù)的工作,研究人員根據(jù)化學(xué)復(fù)合合金非晶化的最新理論模型,設(shè)計了建模指導(dǎo)的數(shù)據(jù)描述符,用于開發(fā)混合分類回歸ML算法。該混合ML模型得到了數(shù)值和實驗的驗證。

              計算分析

              研究人員的混合ML模型開發(fā)了三類描述符(總共8個)(見圖1b等),如下所述:

              由原子大小派生的描述符;由局部化學(xué)親和勢得來的描述符;以及由熵導(dǎo)出的描述符。對于分類ML建模,研究人員考慮數(shù)據(jù)輸出的二進制標(biāo)記。

              首先,將報告中能夠形成MG帶或BMGs的合金成分標(biāo)簽為“1”,同時將其指定為典型MG成分,而其余合金成分標(biāo)簽為“0”,同時作為非典型MG成分。研究人員使用lnD而不是D(MG成分的GFA值),作為回歸ML模型的數(shù)據(jù)輸出。

              因此,研究人員的數(shù)據(jù)庫中有~5000 MG成分和~2000非-MG成分。為了排除對MG成分可能的建模偏差,研究人員應(yīng)用了合成少數(shù)過采樣技術(shù)(SMOTE)對非MG成分進行了150%的過采樣。結(jié)果,這產(chǎn)生了另外3000個虛擬的非-MG組分,以保持典型MG和非MG組分之間的尺寸平衡。

              之后,研究人員使用三種ML算法對分類ML模型進行訓(xùn)練和驗證,包括自適應(yīng)增強(adaptive boosting, AB)、支持向量機(support vector machine, SVM)和k-近鄰 (KNN)(見圖1c等)。

              接下來,研究人員開發(fā)了四類回歸ML模型,包括人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)、支持向量回歸(SVR)、高斯過程回歸(GPR)和隨機森林(RF),如圖1d所示。在這四個類中,使用不同的算法構(gòu)建了11個不同的回歸ML模型,得到了6個基于ANN的模型、3個基于GPR的模型、1個基于SVR的模型和1個基于RF的模型。

              為了驗證ML模型,研究人員使用LMANN、RQGPR和ExpGPR ML模型計算了三個三元(或偽三元)合金體系,即Zr-Cu-Al、Zr-Co-Al和Zr-Cu-(Ag, Al)的GFAs,并將預(yù)測值與可用的實驗數(shù)據(jù)進行了比較。從圖2a-c可以看出,RQGPR模型很好地捕捉了實驗結(jié)果的趨勢,包括沒有產(chǎn)生BMG的情況(圖2a, b)和幾乎產(chǎn)生BMG的邊緣情況(圖2b)。

              圖2 RQGPR模型預(yù)測的GFAs與三元或準(zhǔn)三元合金預(yù)測的GFAs比較

              根據(jù)分類ML模型的預(yù)測,研究人員發(fā)現(xiàn)了12種MG成分。為了比較,研究人員開發(fā)了23種合金成分,包括12種MG成分以及11種未通過ML建模分類的非MG成分。

              接下來,用RQGPR模型對這12種非晶形成合金的GFAs進行l(wèi)nD預(yù)測,如圖3a所示。如圖3b所示,實驗結(jié)果清楚地表明,預(yù)測的12種非晶形成合金可以形成塊狀或帶狀(或兩者都存在)玻璃,而預(yù)測的11種不良非晶形成合金或非MGs合金則無法形成。

              圖3 化學(xué)復(fù)合金屬玻璃的ML指導(dǎo)設(shè)計

              Tg/Tl比值,也稱為還原玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,Trg’與MGs的GFA成正比。由圖4可見,Tg~0.63Tl有一個明顯的趨勢,在±0.05 Tl的范圍內(nèi),研究人員的高熵MG條帶由于其相對較高的Tl或較低的Tg/Tl比值,明顯偏離了這個趨勢。

              圖4 各種MGs的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度與液相線溫度的關(guān)系的總結(jié)

              圖5 Zr25Hf25Al25Co25玻璃帶與Zr54Ni16Cu14Ti10Al6 BMG的結(jié)構(gòu)差異

              圖5a比較了Zr54Ni16Cu14Ti10Al6 BMG和Zr25Hf25Al25Co25玻璃帶在雷達圖中的描述值。顯然,它們的關(guān)鍵區(qū)別在于玻璃帶在擁有更高的描述符值。在理論上,這兩個描述符量化了晶體結(jié)構(gòu)對原子尺寸不匹配的容忍度。因此,這兩個描述符越大,晶體結(jié)構(gòu)對非晶化的容忍度(或穩(wěn)定性)就越大。

              文獻鏈接

              https://www.nature.com/articles/s41524-021-00607-4

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              全部 3小時前 四川
              文字是人類用符號記錄表達信息以傳之久遠的方式和工具。現(xiàn)代文字大多是記錄語言的工具。人類往往先有口頭的語言后產(chǎn)生書面文字,很多小語種,有語言但沒有文字。文字的不同體現(xiàn)了國家和民族的書面表達的方式和思維不同。文字使人類進入有歷史記錄的文明社會。
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