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Au cours des dernières années, l'intelligence artificielle (IA) et le Machine Learning se sont imposés comme des outils majeurs pour l'exploration de l'espace chimique et la prédiction de propriétés moléculaires complexes. En établissant des relations non linéaires entre structure, propriétés électroniques et interactions intermoléculaires, ces approches ouvrent des perspectives nouvelles pour modéliser des phénomènes difficiles à traiter par des méthodes purement expérimentales ou théoriques, en particulier lorsqu'il s'agit de prédire l'autoassemblage et l'organisation tridimensionnelle des molécules à l'état solide.