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  Inverse design of dual-phase steel microstructures using generative machine learning model and Bayesian optimization

Kusampudi, N., & Diehl, M. (2022). Inverse design of dual-phase steel microstructures using generative machine learning model and Bayesian optimization. Talk presented at Working Group Microstructural Mechanics, Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., Applications of Machine Learning for Mechanical Behavior of Materials. Online.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000B-7A4A-A 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000B-7A4B-9
資料種別: 講演

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作成者

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 作成者:
Kusampudi, Navyanth1, 著者           
Diehl, Martin2, 著者           
所属:
1Integrated Computational Materials Engineering, Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society, ou_3069168              
2Department of Materials Engineering, KU Leuven, Kasteelpark Arenberg 44, Leuven 3001, Belgium; Department of Computer Science, KU Leuven, Celestijnenlaan 200 A, Leuven 3001, Belgium, ou_persistent22              

内容説明

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資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2022-11-16
 出版の状態: 不明
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): -
 学位: -

関連イベント

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イベント名: Working Group Microstructural Mechanics, Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., Applications of Machine Learning for Mechanical Behavior of Materials
開催地: Online
開始日・終了日: -
招待講演: 招待

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出版物

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