比亚鹰皇具有多个【上千万元大型项目】室内外灯饰照明工程及影响力巨大的工程案例。
在这些领域的研究成果十分丰富,拉打不仅在Nature和Science上发表过十几篇文章,而且这些论文的引用量也是大得惊人。2016年获国际天然气转化杰出成就奖,比亚被评为中央电视台2016年度十大科技创新人物。
2008年被聘为美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)助理教授,拉打2012年和2013年分别晋升为终身副教授和教授,2013年被聘为湖南大学特聘教授。【Nature、比亚Science发文量前10的机构】以下排名所涉及的文章数量为机构独立研究和参与合作论文的总量,比亚其中,上海科技大学的六篇文章均为参与合作论文。1977年出生,拉打1997年本科毕业于中国科学技术大学,1999和2002年分别获得美国哈佛大学化学硕士和物理化学博士学位。
【Nature、比亚Science发文情况】本次调查报告以WebofScience为检索工具,在2014年到2018年,中国高校参与及合作研究共在Nature和Science上发表101篇材料类文章。中国科学院院士、拉打发展中国家科学院(TWAS)院士和英国皇家化学会荣誉会士(HonFRSC)。
比亚2005年从美国加州大学河滨分校化学专业获得博士学位。
2005-2007年在加州大学圣芭芭拉分校从事博士后研究,拉打2007年回到厦门大学任特聘教授,拉打2009年获得国家杰出青年科学基金资助,同年受聘为教育部长江学者特聘教授,2016年6月获中国优秀青年科技人才奖。然后,比亚采用梯度提升决策树算法,建立了8个预测模型(图3-1),其中之一为二分类模型,用于预测该材料是金属还是绝缘体。
另外7个模型为回归模型,拉打预测绝缘体材料的带隙能(EBG),拉打体积模量(BVRH),剪切模量(GVRH),徳拜温度(θD),定压热容(CP),定容热容(Cv)以及热扩散系数(αv)。比亚我们便能马上辨别他的性别。
拉打图2-2 机器学习分类及算法3机器学习算法在材料设计中的应用使用计算模型和机器学习进行材料预测与设计这一理念最早是由加州大学伯克利分校的材料科学家GerbrandCeder教授提出。文章详细介绍了机器学习在指导化学合成、比亚辅助多维材料表征、比亚获取新材料设计方法等方面的重要作用,并表示新一代的计算机科学,会对材料科学产生变革性的作用。
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