首先,连续路可以给狗狗安排一些指令,比如休息,走,坐下等,并且给予适当的奖励,当它掌握了这些指令后,就可以开始正式的训练了
盈利插图显示了偶氮苯酰亚胺单体的反式和顺式形态。唯品b)随时间演化的具有不同初始自由体积分数的输出机械功及其相应效率。
作者首次量化了偶氮苯聚酰亚胺块体随时间演化的光-机械转化效率,找出发现其与初始自由体积(聚合物构象自由度的量度之一)密切相关。类似于含偶氮苯的金属/共价有机框架中孔隙率对光致伸缩的影响,连续路作者发现更大的构象自由度能使光-机械转换效率比现有实验提高了十余倍。 图三:盈利分子动力学模拟流程图以及应力弛豫模量:a)用于初始压缩、平衡和光致异构化转换的粗粒化分子动力学模拟的流程图。
唯品d)随拉力变化的全原子模型和粗粒化模型之间的机械效率比较及其相应的形态。这些发现表明,找出通过有针对性的策略(例如孔隙率和热退火过程控制)来改善光-机械转换性能有着广阔的设计空间。
有趣的是,连续路预测得到的单链偶氮苯酰亚胺理想的光-机械转换效率为10%–24%,等于或略高于现有实验结果,意味着有实验设计方面的效率提升空间。
右侧插图显示了其块体形态,盈利其中每个偶氮苯酰亚胺单体使用一种颜色表示。因此,唯品复杂的ML算法的应用大大加速对候选高温超导体的搜索。
找出标记表示凸多边形上的点。作者进一步扩展了其框架,连续路以提取硫空位的扩散参数,连续路并分析了与由Mo掺杂剂和硫空位组成的不同配置的缺陷配合物之间切换相关的转换概率,从而深入了解点缺陷动力学和反应(图3-13)。
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