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schnetpack

原子级系统深度学习建模工具包

SchNetPack是一个开源的深度学习工具包,用于原子级系统建模。它提供了构建和训练神经网络的基础组件,可预测分子和材料的势能面及量子化学性质。该工具包支持SchNet和PaiNN等先进模型,能够计算偶极矩、极化率等多种属性,并集成了分子动力学模拟功能。SchNetPack简化了新模型的开发和评估流程,为原子级机器学习研究提供了有力支持。

neural-compressor - 开源深度学习模型压缩工具库
GithubIntel Neural Compressor大语言模型开源项目模型压缩深度学习框架量化
Neural Compressor是一款开源深度学习模型压缩工具库,支持TensorFlow、PyTorch和ONNX Runtime等主流框架。它提供量化、剪枝、知识蒸馏等多种压缩技术,适用于Intel等多种硬件平台。该工具支持大语言模型优化,并与主流云服务和AI生态系统集成。其自动化的精度感知量化策略有助于平衡模型性能和精度。
Learning-Scientific_Machine_Learning_Residual_Based_Attention_PINNs_DeepONets - 物理信息机器学习在科学计算中的应用与进展
DeepONetsGithubPIMLPINNsRBA开源项目物理信息机器学习
本项目聚焦物理信息神经网络(PINNs)、DeepONets和基于残差的注意力机制(RBA)等科学机器学习技术。内容涵盖从基础概念到高级应用的教程,包括函数逼近、ODE/PDE求解与发现等。项目呈现了PINNs领域的最新研究成果,尤其是RBA在提升性能方面的应用。这些资源对于物理信息机器学习领域的研究人员和工程师具有重要参考价值。
DeepSpeed - 一个深度学习优化库,专为大规模模型训练和推理设计
DeepSpeedGithub分布式训练大规模模型训练开源项目模型压缩模型推理
DeepSpeed 是一个深度学习优化软件套件,专为大规模模型训练和推理设计,能显著优化系统性能和降低成本。它支持亿级至万亿级参数的高效管理,兼容各种计算环境,从资源受限的GPU系统到庞大的GPU集群。此外,DeepSpeed 在模型压缩和推理领域亦取得创新成就,提供极低的延迟和极高的处理速率。
CNTK - 深度学习工具包,支持多种模型,包括DNN、CNN和RNN
CNTKGithubONNX开源开源项目深度学习神经网络
CNTK,微软的开源深度学习工具包,支持多种模型,包括DNN、CNN和RNN。具备自动微分和GPU并行化等高级功能,简化开发和训练流程,并完美支持ONNX,兼容多种AI框架。
lambda-packs - 支持各种工具和库的预编译AWS Lambda包
AWS LambdaGithubPyTorchScikit-learnSelenium PhantomJSTensorflow开源项目
该项目提供了预编译的AWS Lambda包,涵盖了Selenium、Pyresttest、Lxml、TensorFlow、Sklearn、Skimage、OpenCV、Pandas、Spacy等流行工具和库。无论是网页抓取、API测试、HTML解析,还是机器学习、图像处理、统计分析和自然语言处理,都能满足各种需求。用户可以通过简单的无服务器部署,将这些包轻松集成到云基础设施中,从而显著降低测试成本并提高开发效率。
dpdata - Python工具包实现计算科学软件数据格式的灵活处理
DeePMD-kitGithubPython包dpdata开源项目数据格式计算科学
dpdata是一个面向计算科学软件的Python工具包,支持多种数据格式如DeePMD-kit、VASP和LAMMPS等。该工具包提供数据加载、操作和导出功能,可处理单帧和多帧系统数据,支持标记和非标记系统。dpdata具备丰富的数据访问和转换方法,同时支持原子系统的复制、扰动和替换,以及化学键和形式电荷的处理。
repopack - 仓库打包工具,优化AI代码处理
AI优化GithubRepopack令牌计数安全检查开源项目易于使用
Repopack是一款打包完整代码库为便于AI处理文件的工具。功能包括AI优化格式、token计数、简单易用、自定义配置以及安全检查。支持自动遵循.gitignore文件并剔除敏感信息,非常适合Claude、ChatGPT、Gemini等大型语言模型使用。用户可通过简单命令快速打包整个项目,无需安装。支持多种输出格式,包括plain文本和XML,提升AI理解效率。
papers-for-molecular-design-using-DL - 生成式AI和深度学习在分子设计与优化中的应用
Deep LearningGenerative AIGithubmolecular设计分子构象生成开源项目药物设计
此页面汇总了生成式AI和深度学习在分子设计和分子构象生成中的研究及资料。涵盖分子优化、数据集和基准、药物相似性和评估指标,以及基于结构、片段等生成模型的评论。这些资源对药物设计、材料发现和生命科学研究人员非常有用,并提供最新的学术和应用进展,持续更新。
stk - 强大的Python分子构建与操作库
GithubPython库stk分子构建分子设计开源项目数据库
stk是一个功能丰富的Python库,用于构建和操作复杂分子结构。它支持自动分子设计、分子数据库创建和属性分析。stk提供灵活API,适用于多种化学和材料科学研究。该库已应用于有机笼、共价有机骨架和共轭聚合物等领域的设计与优化研究。
bindsnet - 模拟尖峰神经网络的生物启发机器学习算法
BindsNETGithubPyTorch开源项目强化学习机器学习脉冲神经网络
BindsNET是一个Python库,通过PyTorch的Tensor功能在CPU或GPU上模拟尖峰神经网络(SNNs)。该库旨在开发生物启发的机器学习和强化学习算法,包含丰富的实验示例和结果分析。BindsNET还兼容OpenAI gym环境库,并支持Docker镜像部署。这一项目在生物启发神经与动态系统实验室进行,核心理念是利用尖峰时间依赖可塑性(STDP)来调整神经元间的突触权重,以解决机器学习和强化学习中的问题。
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