研課題
J-GLOBAL ID:202104011594046486
研究課題コード:15666075
機械学習に基づく効率的な界面物性探索法の開発
体系的課題番号:JPMJPR15N2
実施期間:2015 - 2018
実施機関 (1件):
研究代表者:
(
, 大学院工学研究科, 助教 )
DOI:
https://doi.org/10.52926/JPMJPR15N2
研究概要:
結晶同士が接する面が作る界面や粒界は材料の持つ物性に強い影響を与えますが,ありうる形が多すぎるため実験やシミュレーション計算で網羅的に検討することは困難でした.そこで本研究では限られた数の計算結果から物性値の予測モデルを統計的に構築することで候補物質の高速大量スクリーニングを可能にする枠組みの開発を目指します.また,主なテストケースとして低粒界抵抗な固体電池電解質材料の探索を行います.
タイトルに関連する用語 (4件):
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研究制度:
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上位研究課題:
理論・実験・計算科学とデータ科学が連携・融合した先進的マテリアルズインフォマティクスのための基盤技術の構築
研究所管機関:
報告書等:
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