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Adapting recurrent neural network algorithms for single molecular break junction analysis

Description du projet

Analyser les données concernant les jonctions brisées à l’aide de réseaux de neurones

Le projet MEANN, financé par l’UE, va adapter pour la première fois un réseau neuronal récurrent afin de répondre aux questions complexes sur la corrélation multivariée concernant les expériences sur les jonctions brisées monomoléculaires (en anglais: single-molecular break-junction, SMBJ). Le projet testera si un réseau neuronal récurrent est capable d’identifier, avec une meilleure précision que les humains, les relations entre des changements extrêmement petits au niveau de la géométrie de la jonction et les variables mesurées dans les jeux de données SMBJ. L’amélioration des méthodes d’analyse des données devrait permettre aux chercheurs de relever les défis actuels de la recherche sur les SMBJ, notamment en rendant les expériences plus reproductibles et en comblant le fossé entre les recherches théoriques et expérimentales dans ce domaine.

Objectif

Molecular Electronics Artificial Neural Networks (MEANN) will adapt for the first time a recurrent neural network (RNN) to address complex multivariate correlation questions that arise in single molecular break junction (SMBJ) experiments. The hypothesis is that a RNN will be better than a human at identifying relationships between nanoscopic geometry changes of the junctions and the measured variables in SMBJ data sets, with little or no human bias. These improvements in the data analysis approach will allow researchers to address many of the present problems in SMBJ research, most notably reproducibility and bridging the theory-experiment gap. The proposal has three objectives to implement this goal. I will: (1) generate simulated SMBJ data and use this simulated data to train a RNN to sort SMBJ data into classes with unique and significant features in the data; (2) measure large sets of experimental data while on secondment and apply the trained RNN to the experimental data to sort the experimental data into the classes the RNN has already identified in the simulated data; and (3) derive a deeper understanding of the relationships between the physical processes involved in the break junction, and the observable variables of the experiment. MEANN maximizes my development as a researcher by exposing me to three important opportunities: (1) a world class theoretical chemistry group where I will learn computational and management skills necessary for my future as a researcher, (2) new experimental physics techniques while on secondment, and (3) planning an Applied RNN Summit where I will network with industry leaders in RNN development, share my expertise with peers, and prepare teaching materials to introduce my research to students. As a result of MEANN, researchers will have new tools to generate simulated SMBJ data, analyse their experimental data quickly and objectively, and answer important questions in condensed matter physics and physical chemistry.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Contribution nette de l'UE
€ 207 312,00
Coût total
€ 207 312,00