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[CP2K] 如何用AIMD原子轨迹机器学习拟合势参数跑经典MD

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本帖最后由 nusiew 于 2023-12-5 17:22 编辑

1. 想要利用cp2k输出的AIMD原子轨迹,进行机器学习拟合势参数,跑大规模体系的经典MD,体系暂定是高温合金熔体和熔盐体系。

2. 初步调研发现DeePMD-kit可以实现,目前有一些cp2k从头算、lammps MD和python编程基础,请问DeePMD-kit这个是否好入门?学期周期是否长?对训练的算力要求是否高?

3. 或者有哪些其他更容易实现的途径,谢过各位大佬了





两个对易的厄米算子可以有共同本征函数集

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发表于 Post on 2023-12-6 09:44:15 | 只看该作者 Only view this author
这个是最成熟的方案,cp2k+DP+LAMMPS这一套正刊子刊都发了几篇了

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发表于 Post on 2023-12-6 10:02:40 | 只看该作者 Only view this author
DeePMD-kit非常好入门,跟着教程几分钟就能跑起来

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发表于 Post on 2023-12-6 10:23:57 | 只看该作者 Only view this author
DP学习资源多,也比较好上手。但是如果你跑大规模体系(大于5w原子)的话,DP的速度太慢,需要许多卡并行才行。如果GPU资源不够可以考虑换GPUMD+NEP的组合

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发表于 Post on 2023-12-6 10:53:32 | 只看该作者 Only view this author
求分享一个样本

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