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機器學習助電動汽車電池發(fā)展加速

更廣泛的應用

研究人員表示,他們的方法可以加速電池開發(fā)的幾乎每一個環(huán)節(jié):從設計電池的化學成分,到確定電池的大小和形狀,再到尋找更好的制造和存儲系統(tǒng)。這不僅會對電動汽車產生廣泛影響,還會對其他類型的能源存儲產生廣泛影響,而這是全球范圍轉向風能和太陽能的關鍵要求。

“這是一種進行電池開發(fā)的新方法,”該研究的作者之一、豐田研究院的科學家帕特里克赫林說。“你可以與學術界和工業(yè)界的許多人共享數據,并自動分析這些數據,這將大大加快創(chuàng)新的速度。”

赫林補充說,這項研究的機器學習和數據收集系統(tǒng)以后將供電池科學家免費使用。他說,通過使用這個系統(tǒng)來優(yōu)化機器學習過程的其他部分,電池的發(fā)展——以及更新更好的技術的到來——可能會加快一個數量級甚至更多。

埃爾蒙說,這項研究方法的潛力甚至超出了電池領域。其他大數據測試問題,從藥物開發(fā)到優(yōu)化x射線和激光的性能,也可以通過使用機器學習優(yōu)化技術來實現。最終,他說:”隨著我們得到越來越好的算法,我們希望整個科學發(fā)現過程能夠大大加快!


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