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[22a-M206-6] マルチタスク機械学習による高分子溶液相溶性とFlory-Huggins χ パラメータの予測
キーワード:高分子、インフォマティクス、相溶性
高分子/溶媒間の相溶性およびFlory-Huggins χ パラメータを予測する機械学習モデルを, マルチタスク学習により構築した. 訓練/テスト分割をランダムに10回行い予測精度を検証したところ, 相溶/非相溶の二値分類に関してはAUCの平均で0.93以上, χパラメータの定量的な予測についてはR2の平均で0.75以上の精度が確認できた. 採用したモデルの構造はHansenの溶解度パラメータ(HSP)による予測方法を一般化したような形となっており, その詳細についても詳しく報告する.