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[AI结构预测] 晶体扩散变分自编码器(CDVAE)模型

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发表于 2025-7-29 20:20:47 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 casjxm 于 2025-7-29 20:22 编辑

一、问题背景与核心挑战
目标:生成稳定的周期性晶体材料结构(原子类型+坐标+晶格)。
难点
  • 稳定性约束:原子坐标需位于量子力学定义的局部能量极小值,且需满足元素间特定成键偏好(如SiO₂Si-O优先于Si-Si/O-O)。
  • 不变性要求:生成结构需满足置换、平移、旋转及周期性不变性。
  • 周期性边界:需建模跨晶胞边界的原子相互作用(图1)。
传统方法(如体素生成、图网络)无法同时满足上述条件,导致生成结构无效或非物理稳定。
二、CDVAE架构:三模块协同
​1. 变分编码器(SE(3)-等变PGNN​​
  • 输入:晶体结构     M=(A,X,L)(原子类型+坐标+晶格)。
  • 多图构建
    • 使用CrystalNN算法构建周期性多图(节点=原子,边=跨晶胞键)。
    • 边属性:距离+方向向量(考虑周期平移 (k1,k2,k3))。
  • 等变编码
    • 采用DimeNet++​(适配周期性)提取SE(3)-不变潜在表示 zzz
​2. 属性预测器(MLP​​
  • 预测目标
    • 成分 c(交叉熵损失)。
    • 晶格 L→ ​Niggli约化参数(长度/角度,L2损失)。
    • 原子数 NSoftmax分类损失)。
  • 作用:约束生成结构的化学与几何基础。
​3. 扩散解码器(噪声条件评分网络)​​
  • 关键思想:向真实结构添加噪声,通过朗之万动力学逐步去噪,驱动原子坐标趋向能量极小值,更新原子类型满足成键偏好。



三、关键创新与技术突破
1. ​物理归纳偏置嵌入


      四、实验验证:全面超越基线
数据集
[td]  
   
名称   
   
特点   
   
规模   
   
稳定性   
  Perov-5   钙钛矿(ABX₃    18,928    多数非稳定
  Carbon-24    碳同素异形体    10,153    仅钻石稳定  
  MP-20    实验稳定无机材料    45,231    >90% 可合成  
​1. 重构任务(表1
  • 指标:结构匹配率(Stol=0.5,     angle_tol=10°)、坐标RMSE
  • 结果
    • CDVAERMSE最低(Perov-5: 0.0259, Carbon-24: 0.2563)。
    • FTCP:匹配率更高(99.34% vs 69.89%),但缺乏等变性导致生成多样性低。
​2. 生成任务(表2
  • 指标
    • 有效性(原子间距>0.5Å,电荷中性)。
    • 覆盖度COV-R/COV-P):衡量生成结构的多样性与真实性。
    • 性质统计:密度/能量/元素数的EMD距离。
  • 结果
    • 有效性CDVAE100%Perov-5/Carbon-24),显著优于FTCP1.55%)。
    • 覆盖度COV-R >99%MP-20),COV-P >83%
    • 性质匹配:密度/能量EMD最低(0.1258/0.0264)。
​3. 性质优化(表3
  • 任务:生成低形成能(eV/atom)材料。
  • 方法:潜在空间梯度上升     + 独立性质预测器筛选。
  • 结果CDVAE成功率(SR15)达16%,远高于FTCP5%)。
五、总结与意义
  • 技术突破首款融合扩散过程物理稳定性约束的晶体生成模型。通过SE(3)-等变PGNN解决周期性不变性难题。
  • 性能优势在重构、生成、性质优化任务上全面超越基线(FTCP/G-SchNet)。生成材料有效性近100%,覆盖99%以上真实结构空间。
  • 开源贡献发布三大数据集(Perov-5/Carbon-24/MP-20)与评估标准。代码公开:https://github.com/txie-93/cdvae
  • 应用前景加速逆向材料设计(如电池/催化剂),替代高成本量子力学搜索。
引用:
Xie, T.; Fu, X.; Ganea, O.-E.; Barzilay,R.; Jaakkola, T. Crystal Diffusion Variational Autoencoder for PeriodicMaterial Generation. arXiv 2022, 2110.06197.

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