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基于机器学习的超导临界温度预测
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《材料导报》2023年 第S2期37卷 485-491页
作者:刘城城 王炫 蔡味东 杨佳慧 苏航钢铁研究总院工程用钢研究所北京100081 中国钢研科技集团有限公司数字化研发中心北京100081 
过低的超导临界温度(T_(c))一直是限制超导材料广泛应用的主要原因,因此如何设计出具有较高T_(c)的合金是超导材料发展的关键步骤。本工作以机器学习算法为工具,基于两种特征生成器和九种回归算法,建立了预测T_(c)的数据驱动模型,提高...
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