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Materials Informatics I

(Gebundene Ausgabe, Englisch)

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Beschreibung
This contributed volume explores the integration of machine learning and cheminformatics within materials science, focusing on predictive modeling techniques. It begins with foundational concepts in materials informatics and cheminformatics, emphasizing quantitative structure-property relationships (QSPR). The volume then presents various methods and tools, including advanced QSPR models, quantitative read-across structure-property relationship (q-RASPR) models, optimization strategies with minimal data, and in silico studies using different descriptors. Additionally, it explores machine learning algorithms and their applications in materials science, alongside innovative modeling approaches for quantum-theoretic properties. Overall, the book serves as a comprehensive resource for understanding and applying machine learning in the study and development of advanced materials and is a useful tool for students, researchers and professionals working in these areas.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
03.04.2025
Sprache
Englisch
EAN
9783031787355
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics
Sonderedition
Nein
Seitenanzahl
288
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Buch Untertitel
Methods
Schlagwörter
Materials Informatics, Cheminformatics, QSPR, Machine learning, Predictive Modeling, Validation, Design, q-RASPR
Thema-Inhalt
PNRA - Chemoinformatik PN - Chemie TGM - Materialwissenschaft UYQM - Maschinelles Lernen UYQ - Künstliche Intelligenz
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

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