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Fraunhofer-Gesellschaft
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  4. Einsatz maschineller Lernverfahren zur Lösung von Materialdesignfragestellungen: Materialmodellierung, Datengenerierung und Anwendung
 
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2022
Doctoral Thesis
Title

Einsatz maschineller Lernverfahren zur Lösung von Materialdesignfragestellungen: Materialmodellierung, Datengenerierung und Anwendung

Abstract
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Lösung materialwissenschaftlicher Optimierungsfragestellungen entlang der Kette Prozess-Struktur-Eigenschaften, basierend auf maschinellem Lernen. Im Fokus stehen dabei Fragestellungen bezüglich des Designs der Mikrostruktur metallischer Werkstoffe. Hierfür wird in der Arbeit eine Vorgehensweise zur Erzeugung maschineller Lernmodelle basierend auf numerischen Simulationen vorgestellt.
Thesis Note
Zugl.: Freiburg, Univ., Diss., 2022
Author(s)
Morand, Lukas  
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM  
Advisor(s)
Helm, Dirk  
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM  
Eberl, Christoph  
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM  
Publisher
Fraunhofer Verlag  
DOI
10.24406/publica-197
File(s)
1826-4_Morand_27_ePrint.pdf (6.13 MB)
Link
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Rights
Under Copyright
Language
German
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM  
Keyword(s)
  • Materialdesign

  • Maschinelles Lernen

  • Materialwissenschaften

  • Metallverarbeitung

  • Optimierung

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