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graphs-datasets/MD17-toluene

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Hugging Face2023-02-07 更新2024-03-04 收录
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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} }

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数据集介绍
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