介电常数的可解释模型用于微波介电材料的合理设计:一项机器学习研究

计算材料学 2025-02-13 08:00
文章摘要
本研究采用Sure Independence Screening and Sparsifying Operator(SISSO)方法,构建了一个可解释的模型,用于理性设计具有特定介电常数的微波介质材料。研究收集了1419种单相材料的介电性质实验数据,并基于原子性质、离子性质及晶体结构特征构建了特征空间。通过随机森林算法对特征进行重要性排序,并利用SISSO方法迭代训练模型,最终达到了0.8的R²值。研究还提出了一种化学式拆分方法,以合并三元和四元材料的数据集,从而提高模型的预测准确性。研究结果为微波介质材料的设计提供了新的指导,并为未来多组分材料的机器学习研究奠定了基础。
介电常数的可解释模型用于微波介电材料的合理设计:一项机器学习研究
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