graphs-datasets/MD17-toluene
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资源简介:
`toluene`数据集是一个分子动力学(MD)数据集,包含使用PBE+vdW-TS电子结构方法计算的总能量和力标签。所有几何结构以埃为单位,能量和力分别以kcal/mol和kcal/mol/A为单位。该数据集应用于有机分子属性预测,这是一个回归任务,用于预测1个属性。评分标准为能量预测的平均绝对误差(以meV为单位)。数据集包含342790个图,平均每个图有15个节点和192.31条边。每个图的数据字段包括节点特征、边索引、边属性和标签。数据集未进行分割,应使用交叉验证。
提供机构:
graphs-datasets
原始信息汇总
数据集概述
数据集描述
- 数据集名称: toluene
- 数据集类型: 分子动力学(MD)数据集
- 数据计算方法: 使用PBE+vdW-TS电子结构方法计算总能量和力标签
- 单位: 几何结构单位为Angstrom,能量单位为kcal/mol,力单位为kcal/mol/A
数据集总结
- 数据集用途: 用于有机分子属性预测
- 任务类型: 回归任务,预测1个属性
- 评分标准: 使用平均绝对误差(meV)评估能量预测
数据集结构
数据属性
- 规模: 大
- 图数量: 342790
- 平均节点数: 15.0
- 平均边数: 192.30698588936116
数据字段
node_feat(列表: #nodes x #node-features): 节点特征edge_index(列表: 2 x #edges): 构成边的节点对edge_attr(列表: #edges x #edge-features): 边特征y(列表: #labels): 可用预测的标签数量num_nodes(整数): 图的节点数量
数据分割
- 分割方式: 未分割,建议使用交叉验证
附加信息
许可信息
- 许可状态: 未知
引用信息
@inproceedings{Morris+2020, title={TUDataset: A collection of benchmark datasets for learning with graphs}, author={Christopher Morris and Nils M. Kriege and Franka Bause and Kristian Kersting and Petra Mutzel and Marion Neumann}, booktitle={ICML 2020 Workshop on Graph Representation Learning and Beyond (GRL+ 2020)}, archivePrefix={arXiv}, eprint={2007.08663}, url={www.graphlearning.io}, year={2020} }
搜集汇总
数据集介绍

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