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公开(公告)号:CN118113969A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311834302.4
申请日:2023-12-28
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
Abstract: 本发明提供了金属液相物态方程的快速计算方法及电子设备;其中,该方法包括:基于金属的固体结构和固相Helmholtz自由能建立熔化方程,所建立的熔化方程考虑金属固体结构的不同以及不同的Grüneisen系数理论模型对高压熔化线的影响,提高了熔化线预估的置信度;此外,对目标方程进行自洽场迭代求解,得到作为待定量的液相冷能函数;在自洽场迭代求解中,采用多步混合方案实现液相冷能函数的修正,相比于现有技术中采用单步方案,加速了自洽场迭代收敛;以及,采用特定的冷能物态方程模型对该修正进行拟合得到新的液相冷能函数,避免了液相冷能函数在自洽场迭代中出现非物理行为,从而提高了金属液相物态方程的计算精度和效率。
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公开(公告)号:CN115563447B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202211210741.3
申请日:2022-09-30
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所 , 中国科学院数学与系统科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种固定晶格体积晶体结构弛豫的计算方法及装置,采用分块Barzilai‑Borwein步长分别更新原子位置与晶格基矢,不仅省去了多余的线极小化,也平衡了原子和晶格的尺度;利用可行集局部近似制造投影,使临时晶格基矢不会过于远离可行集,增强了算法的稳定性。
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公开(公告)号:CN114220489A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111534901.5
申请日:2021-12-15
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所 , 中国科学院数学与系统科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种原子结构弛豫的非单调线搜索方法及装置,使用BB步长作为试探步长,从而能够充分利用其优越于SD的局部收敛速度,以及使用非单调线搜索策略来判定试探位置是否被接受,减少调用线搜索算法的次数,从而极大地减少线搜索带来的昂贵开销。
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公开(公告)号:CN110008531B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910198335.1
申请日:2019-03-15
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种含间隙原子的无序固溶材料原子结构的建模方法,其特征在于:具体步骤如下:步骤S1:建立一个只包含基体原子的无序固溶材料原子结构模型,建模方法选择SQS方法或者SAE方法;步骤S2:确定晶体结构中的间隙位坐标及Wyckoff位置;步骤S3:对间隙位进行分类;步骤S4:将间隙原子添加到基体原子结构模型中,完成含间隙的原子结构建模。本发明的建模方法计算量小,计算速度快,自动化程度高,尤其对于低固溶度含间隙原子无序固溶材料的建模可靠性高。
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公开(公告)号:CN110188429A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910418273.0
申请日:2019-05-20
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
Abstract: 本发明涉及一种含f电子金属材料电导率、热导率的第一性原理计算方法及系统,能够显著降低镧、锕系材料的电导率和热导率计算结果与实验结果的误差;并且能够使得d->f电子跃迁矩阵计算的总浮点操作数从1012量级降低至104,从而大幅提高计算效率。
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公开(公告)号:CN115563447A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211210741.3
申请日:2022-09-30
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所 , 中国科学院数学与系统科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种固定晶格体积晶体结构弛豫的计算方法及装置,采用分块Barzilai‑Borwein步长分别更新原子位置与晶格基矢,不仅省去了多余的线极小化,也平衡了原子和晶格的尺度;利用可行集局部近似制造投影,使临时晶格基矢不会过于远离可行集,增强了算法的稳定性。
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公开(公告)号:CN114220489B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202111534901.5
申请日:2021-12-15
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所 , 中国科学院数学与系统科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种原子结构弛豫的非单调线搜索方法及装置,使用BB步长作为试探步长,从而能够充分利用其优越于SD的局部收敛速度,以及使用非单调线搜索策略来判定试探位置是否被接受,减少调用线搜索算法的次数,从而极大地减少线搜索带来的昂贵开销。
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公开(公告)号:CN110008531A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910198335.1
申请日:2019-03-15
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种含间隙原子的无序固溶材料原子结构的建模方法,其特征在于:具体步骤如下:步骤S1:建立一个只包含基体原子的无序固溶材料原子结构模型,建模方法选择SQS方法或者SAE方法;步骤S2:确定晶体结构中的间隙位坐标及Wyckoff位置;步骤S3:对间隙位进行分类;步骤S4:将间隙原子添加到基体原子结构模型中,完成含间隙的原子结构建模。本发明的建模方法计算量小,计算速度快,自动化程度高,尤其对于低固溶度含间隙原子无序固溶材料的建模可靠性高。
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公开(公告)号:CN118113969B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311834302.4
申请日:2023-12-28
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
Abstract: 本发明提供了金属液相物态方程的快速计算方法及电子设备;其中,该方法包括:基于金属的固体结构和固相Helmholtz自由能建立熔化方程,所建立的熔化方程考虑金属固体结构的不同以及不同的Grüneisen系数理论模型对高压熔化线的影响,提高了熔化线预估的置信度;此外,对目标方程进行自洽场迭代求解,得到作为待定量的液相冷能函数;在自洽场迭代求解中,采用多步混合方案实现液相冷能函数的修正,相比于现有技术中采用单步方案,加速了自洽场迭代收敛;以及,采用特定的冷能物态方程模型对该修正进行拟合得到新的液相冷能函数,避免了液相冷能函数在自洽场迭代中出现非物理行为,从而提高了金属液相物态方程的计算精度和效率。
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