在数据库中,动作根据材料的某些属性可以建立机器学习模型,便可快速对材料的性能进行预测,甚至是设计新材料,解决了周期长、成本高的问题。根据机器学习训练集是否有对应的标识可以分为监督学习、过分无监督学习、半监督学习以及强化学习。博海机器学习分类及对应部分算法如图2-2所示。
因此,拾贝2018年1月,美国加州大学伯克利分校的J.C.Agar[7]等人设计了机器学习工作流程,帮助我们理解和设计铁电材料。近年来,用手这种利用机器学习预测新材料的方法越来越受到研究者的青睐。
最后我们拥有了识别性别的能力,动作并能准确的判断对方性别。
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