【材料化學(xué)工具匯總】開源科學(xué)大模型;材料分析Python庫;分子并行模擬器;自動材料探測
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原標(biāo)題:【材料化學(xué)工具匯總】開源科學(xué)大模型;材料分析Python庫;分子并行模擬器;自動材料探測
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文章來源:HyperAI超神經(jīng)
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內(nèi)容摘要:
在 AI for Science 的規(guī)模化推廣過程中,低門檻使用且開源的高性能工具至關(guān)重要。一方面,科研人員能夠通過上手使用,更加直觀地了解 AI 的能力;另一方面,當(dāng)團(tuán)隊中缺乏交叉學(xué)科人才時,已有工具能夠減少科研人員探索 AI 應(yīng)用的成本,加速研究進(jìn)程。
為了方便大家檢索易用的開源工具,HyperAI超神經(jīng)將面向不同的學(xué)科領(lǐng)域,定期匯總整理優(yōu)質(zhì)工具資源。如果大家發(fā)現(xiàn)好用的工具,也歡迎以后臺留言的形式分享給我們!
本期介紹的是材料化學(xué)領(lǐng)域的工具資源:
*Pymatgen:材料分析 Python 庫
*PubChemPy:化學(xué)工具包
*Bert-loves-chemistry:化學(xué)建模
*LAMMPS:大規(guī)模原子分子并行模擬器
*NIMS-OS:自動材料探測
*ChemCrow:簡化常見化學(xué)任務(wù)推理
*浦科化學(xué):開源科學(xué)大模型
*Open Catalyst Project:挖掘用于可再生能源儲存的新催化劑
*Materials Projects:計算材料性質(zhì)Pymatgen:材料分析 Python 庫Pymatgen (Python Materials Genomics) 是一個開源的、
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作者簡介:解構(gòu)技術(shù)先進(jìn)性與普適性,解讀更前沿的 AIForScience 案例