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機械系溫鵬團隊合作提出機器學(xué)習(xí)超材料設(shè)計方法用于3D打印多孔骨植入物

清華新聞網(wǎng)10月23日電 清華大學(xué)機械系溫鵬副教授團隊近日提出了一種基于生成式設(shè)計-多目標(biāo)主動學(xué)習(xí)循環(huán)(GAD-MALL)算法的超材料設(shè)計方法,成功用于3D打印多孔金屬骨植入物的結(jié)構(gòu)設(shè)計和性能優(yōu)化,為突破超材料設(shè)計時面臨的高維度、少樣本難題提供了通用的可行途徑。

多孔結(jié)構(gòu)超材料廣泛存在于自然界中,如蝴蝶翅膀和人體骨骼,展現(xiàn)出優(yōu)于基質(zhì)材料的力學(xué)和生物學(xué)性能,被廣泛應(yīng)用于輕質(zhì)結(jié)構(gòu)、組織工程、聲學(xué)和電學(xué)等領(lǐng)域。3D打印使得高精度復(fù)雜多孔結(jié)構(gòu)的低成本高效制造成為了可能,然而,超材料的結(jié)構(gòu)設(shè)計空間十分龐大,結(jié)構(gòu)與性能的映射關(guān)系復(fù)雜,如何發(fā)揮3D打印的結(jié)構(gòu)功能化優(yōu)勢成為科學(xué)難題。基于機器學(xué)習(xí)的設(shè)計方法能夠?qū)崿F(xiàn)無先驗知識條件下的高效設(shè)計,但目前發(fā)表的工作多集中于二維結(jié)構(gòu),僅適用于低維或單目標(biāo)優(yōu)化問題。工程中廣泛應(yīng)用的三維結(jié)構(gòu)通常涉及高維多目標(biāo)優(yōu)化,具有數(shù)據(jù)稀疏性、龐大搜索空間和嚴(yán)格外部約束等特點。例如,用于骨缺損填充修復(fù)的多孔骨植入物需要具有和骨組織匹配的變形響應(yīng)和足夠的壓縮強度,同時具有良好的生物活性和促成骨特性;而對于一個具有3*3*3個結(jié)構(gòu)單元的多孔結(jié)構(gòu),如果每個單元的孔隙率有7個變量,那么理論上就有727種設(shè)計可能,因此需要一種高效的優(yōu)化設(shè)計方法實現(xiàn)多目標(biāo)性能優(yōu)化和精準(zhǔn)治療目的。

研究團隊創(chuàng)新地提出了一種生成模型、三維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)值模擬相融合的主動學(xué)習(xí)循環(huán)(GAD-MALL)算法用于超材料多孔結(jié)構(gòu)設(shè)計。首先,基于生成式模型中的自編碼器對18000余個多孔結(jié)構(gòu)進行無監(jiān)督學(xué)習(xí),通過編碼器-解碼器神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)高維數(shù)據(jù)中的有效信息,將高維設(shè)計空間轉(zhuǎn)換至低維并展示在模型的潛在空間中;接著,通過高斯混合模型在潛在空間中進行采樣,利用解碼器對采樣信息進行解碼得到采樣結(jié)構(gòu);進一步,利用三維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對采樣結(jié)構(gòu)的性能進行預(yù)測,利用數(shù)值模擬方法對預(yù)測性能最優(yōu)的結(jié)構(gòu)進行物理分析,校準(zhǔn)預(yù)測結(jié)果并更新采樣數(shù)據(jù)庫;然后,基于更新后的三維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對新一輪采樣結(jié)構(gòu)進行預(yù)測,并迭代優(yōu)化多目標(biāo)性能;最終,將優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)進行3D打印和物理測試,并與傳統(tǒng)方案進行對比,直至實現(xiàn)預(yù)期的優(yōu)化效果。這種學(xué)習(xí)方法能夠在數(shù)據(jù)稀疏場景下有效解決高維多目標(biāo)優(yōu)化難題,為AI賦能材料和結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了一種高效范式。

圖1.生成式設(shè)計-多目標(biāo)主動學(xué)習(xí)循環(huán)(GAD-MALL)算法及設(shè)計流程

研究團隊成功地將這種方法應(yīng)用于鈦合金和可降解鋅金屬骨缺損修復(fù)多孔植入物的優(yōu)化設(shè)計和3D打印,生成的多孔植入物在快速匹配骨骼解剖形態(tài)和彈性模量的同時,保持良好的孔隙連通性和可制造性,展現(xiàn)出比均質(zhì)結(jié)構(gòu)和拓撲優(yōu)化結(jié)構(gòu)更高的屈服強度和更均勻的應(yīng)力分布。目前團隊和北醫(yī)三院骨科合作,在國際上率先實現(xiàn)了3D打印可降解金屬多孔植入物的臨床應(yīng)用,成功完成圍關(guān)節(jié)骨折骨缺損修復(fù)30余例,未來將會采用AI賦能的定制化方法,對3D打印多孔植入物的材料和結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,實現(xiàn)骨缺損修復(fù)的精準(zhǔn)治療。

圖2.GAD-MALL設(shè)計和3D打印的可降解金屬多孔植入物及其力學(xué)性能

上述研究成果近日以“機器學(xué)習(xí)多目標(biāo)超材料設(shè)計”(Machine learning-enabled constrained multi-objective design of architected materials)為題,發(fā)表于《自然·通訊》(Nature Communications)期刊。

清華大學(xué)機械系2021級博士生彭勃、交叉信息研究院博士后韋業(yè)(現(xiàn)為洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院博士后)和機械系2017級博士生秦瑜(現(xiàn)為北京大學(xué)博士后)為文章的共同第一作者,韋業(yè)、秦瑜和溫鵬為文章共同通訊作者。北醫(yī)三院田耘教授,北京大學(xué)鄭玉峰教授,德國馬普鋼鐵研究所韓六六博士、李躍博士等參加了論文討論。該研究得到國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金、清華大學(xué)-豐田聯(lián)合研究基金、清華大學(xué)精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)科研計劃、水木學(xué)者等項目的資助。

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41467-023-42415-y

供稿:機械系

題圖設(shè)計:趙存存

編輯:李華山

審核:郭玲

2023年10月23日 14:05:51

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