We develop and test new machine learning strategies for accelerating molecular crystal structure ranking and crystal property prediction using tools from geometric deep learning on molecular graphs. Leveraging developments in graph-based learning and the availability of large molecular crystal datasets, we train models for density prediction and stability ranking which are accurate, fast to evaluate, and applicable to molecules of widely varying size and composition. Our density prediction model, MolXtalNet-D, achieves state of the art performance, with lower than 2% mean absolute error on a large and diverse test dataset. Our crystal ranking tool, MolXtalNet-S, correctly discriminates experimental samples from synthetically generated fakes and is further validated through analysis of the submissions to the Cambridge Structural Database Blind Tests 5 and 6. Our new tools are computationally cheap and flexible enough to be deployed within an existing crystal structure prediction pipeline both to reduce the search space and score/filter crystal candidates.


翻译:Translated title and abstract in Chinese: 分子晶体结构预测的几何深度学习 我们利用分子图形学习的工具,开发和测试了新的机器学习策略,加速了分子晶体结构排名和晶体性质预测。借助基于图形的学习和大量的分子晶体数据集,我们训练了密度预测和稳定性评级模型,这些模型精确快速,并适用于各种大小和成分的分子。我们的密度预测模型MolXtalNet-D达到了最先进性能,大数据测试数据集上平均绝对误差低于2%。我们的晶体排名工具MolXtalNet-S能够正确区分实验样本和合成的伪造物,并通过对剑桥结构数据库Blind Tests 5和6提交的结果进行了进一步验证。我们的新工具计算便宜灵活,足以在现有的晶体结构预测流程中部署,既可以减少搜索空间,又可以评分/过滤晶体候选者。

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