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Enregistrement W4412818687 · doi:10.56028/aetr.14.1.1615.2025

Predictive Modeling in High-Temperature Superconductors: Comparative Insights from Density Functional Theory and Machine Learning

2025· article· en· W4412818687 sur OpenAlexaff
Zezhou Wu

Notice bibliographique

RevueAdvances in Engineering Technology Research · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueMachine Learning in Materials Science
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDensity functional theorySuperconductivityArtificial intelligenceComputer scienceMachine learningPhysicsStatistical physicsCondensed matter physicsQuantum mechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Superconductivity, defined by the disappearance of electrical resistance below a critical temperature, holds significant promise for future technologies such as quantum computing, maglev transport, and energy-efficient power grids. Among the many superconducting materials, nickel and copper oxide stand out due to their comparable layered structures but distinct electronic properties. Understanding and predicting their superconducting behavior is essential for discovering new high-temperature superconductors. Density functional theory and machine learning have become indispensable tools in this effort. While DFT offers insights into band structure and orbital interactions, ML models enable high-throughput screening of potential materials. However, data scarcity, model interpretability, and limited generalizability remain significant barriers to progress. This review critically evaluates the effectiveness and limitations of these predictive techniques, identifies unresolved issues, and discusses integrative research strategies that combine theory, simulation, and experimentation to accelerate discoveries in high-Tc superconductivity. This comparative analysis offers a roadmap for building interpretable, efficient, and scalable predictive models in the next phase of high-Tc materials research.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,017

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,022
Tête enseignante GPT0,307
Écart entre enseignants0,285 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
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