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1. 理论基础
1.1 并行计算基础
阿姆达尔定律:
S1(1−P)PNS \frac{1}{(1-P) \frac{P}{N}}S(1−P)NP1
其中:
SSS:加速比PPP:可并行化比例NNN:处理器数量
古斯塔夫森定律&…
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2026/2/19 22:26:45
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1. 理论基础
1.1 传统力场的局限
固定函数形式:
难以描述复杂化学环境参数化困难可移植性差
计算成本与精度的权衡:
量子化学计算精确但昂贵经验力场快速但近似
1.2 机器学习的优势
数据驱动:
从量子化学数…
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2026/2/19 22:26:45
题018:量子力学与分子力学耦合(QM/MM)
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1. 理论基础
1.1 QM/MM的动机
全量子计算的局限:
计算成本高(O(N)或更高)系统尺寸受限(~100原子)长时间模拟困难
纯力场的局限:
无法描述化学键断…
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2026/2/19 22:26:45
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1. 理论基础
1.1 粗粒化的动机
全原子模拟的局限:
时间尺度受限(~μs)空间尺度受限(~100 nm)计算成本高
粗粒化的优势:
更大的时间步长(10-50 fsÿ…
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2026/2/19 22:26:45
主题016:反应路径与过渡态理论
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1. 理论基础
1.1 势能面与反应路径
势能面(PES): 系统的势能作为原子坐标的函数: UU(r1,r2,...,rN)U U(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., \mathbf{r}_N)UU(r1,r2,...,rN)
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