AutoMat:让「看见原子」成为「理解材料」的科学直通车
计算材料学
2025-06-14 08:00
文章摘要
本文介绍了清华大学AutoMat团队开发的一种AI工具,旨在解决材料科学中高分辨成像与理论模拟之间的解析瓶颈。背景是电子显微镜虽然可以清晰拍摄原子图像,但将这些图像转化为可计算的晶体结构仍依赖人工,耗时且易受干扰。研究目的是通过AutoMat这一智能代理,实现从原始STEM图像到标准CIF结构及物性预测的全自动化流程,大幅提升效率。结果表明,AutoMat在结构误差和能量预测上均优于现有技术,特别是在低剂量多元素场景下表现稳健。结论指出,AutoMat为AI驱动的材料发现提供了高速通道,并展望了其在智能实验室中的应用前景。
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