本文介绍了一种新方法——测地线曲线特征增强(GCFA),用于提升小样本环境下的数据预处理模型性能。同时,研究探讨了子群发现(SGD)在材料科学中的应用,利用密度泛函理论发现可解释的半导体结构模型。此外,采用晶体图卷积神经网络(CGCNN)提高晶体材料设计效率,并提出基于深度学习的生成对抗网络模型,成功生成新型立方晶体结构,拓展材料库。
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