Machine Learning Meets Quantum Physics
Designing molecules and materials with desired properties is an important prerequisite for advancing technology in our modern societies. This requires both the ability to calculate accurate microscopic properties, such as energies, forces and electrostatic multipoles of specific configurations, as well as efficient sampling of potential energy surfaces to obtain corresponding macroscopic properties. Tools that can provide this are accurate first-principles calculations rooted in quantum mechanics, and statistical mechanics, respectively. Unfortunately, they come at a high computational cost that prohibits calculations for large systems and lo…
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Produktdetails
Weitere Autoren: Chmiela, Stefan (Hrsg.) / Müller, Klaus-Robert (Hrsg.) / Tkatchenko, Alexandre (Hrsg.) / Tsuda, Koji (Hrsg.) / Lilienfeld, O. Anatole von (Hrsg.)
- ISBN: 978-3-030-40244-0
- EAN: 9783030402440
- Produktnummer: 34258415
- Verlag: Springer International Publishing
- Sprache: Englisch
- Erscheinungsjahr: 2020
- Seitenangabe: 484 S.
- Masse: H23.5 cm x B15.5 cm x D2.5 cm 727 g
- Auflage: 1st ed. 2020
- Abbildungen: Paperback
- Gewicht: 727
Über den Autor
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