論文の概要: Almost exact energies for the Gaussian-2 set with the semistochastic
heat-bath configuration interaction method
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.10059v3
- Date: Sun, 20 Sep 2020 00:59:05 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-22 22:37:27.083370
- Title: Almost exact energies for the Gaussian-2 set with the semistochastic
heat-bath configuration interaction method
- Title(参考訳): 半確率熱バス構成相互作用法によるガウス2のほぼ正確なエネルギー
- Authors: Yuan Yao, Emmanuel Giner, Junhao Li, Julien Toulouse, C. J. Umrigar
- Abstract要約: 従来の研究でテストセットとして用いられてきた55分子のSHCI原子化エネルギーを計算した。
各基底に対して、その基底の正確なエネルギーの化学的精度(1 kcal/molまたは1.6 mHa/mol)でよく補間されたエネルギーは、ヒルベルト空間全体のごくわずかだけを用いて計算される。
エネルギーは完全な基底セット限界に外挿され、実験的な原子化エネルギーと比較される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.771249921798884
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The recently developed semistochastic heat-bath configuration interaction
(SHCI) method is a systematically improvable selected configuration interaction
plus perturbation theory method capable of giving essentially exact energies
for larger systems than is possible with other such methods. We compute SHCI
atomization energies for 55 molecules which have been used as a test set in
prior studies because their atomization energies are known from experiment.
Basis sets from cc-pVDZ to cc-pV5Z are used, totaling up to 500 orbitals and a
Hilbert space of $10^{32}$ Slater determinants for the largest molecules. For
each basis, an extrapolated energy well within chemical accuracy (1 kcal/mol or
1.6 mHa/mol) of the exact energy for that basis is computed using only a tiny
fraction of the entire Hilbert space. We also use our almost exact energies to
benchmark coupled-cluster [CCSD(T)] energies. The energies are extrapolated to
the complete basis set limit and compared to the experimental atomization
energies. The extrapolations are done both without and with a basis-set
correction based on density-functional theory. The mean absolute deviations
from experiment for these extrapolations are 0.46 kcal/mol and 0.51 kcal/mol,
respectively. Orbital optimization methods used to obtain improved convergence
of the SHCI energies are also discussed.
- Abstract(参考訳): 最近開発されたsemistochastic heat-bath configuration interaction (shci)法は、他の方法よりも大きなシステムに対して本質的に正確なエネルギーを与えることができる、体系的に即効的な構成相互作用と摂動理論の方法である。
原子化エネルギーは実験から知られているため, 先行研究においてテストセットとして用いられてきた55分子のshci微粒化エネルギーを計算する。
cc-pvdzからcc-pv5zへの基底セットを使用し、最大500個の軌道と最大分子のヒルベルト空間は10^{32}$ slaterである。
各基底に対して、その基底の正確なエネルギーの化学精度(1 kcal/molまたは1.6 mha/mol)内の外挿エネルギーは、ヒルベルト空間全体のほんの一部で計算される。
また、ほぼ正確なエネルギーを使って、結合クラスタ[CCSD(T)]エネルギーをベンチマークします。
エネルギーは完全な基底セット限界に外挿され、実験的な原子化エネルギーと比較される。
外挿は密度汎関数理論に基づく基底セットの補正を伴わずに行われる。
これらの外挿実験の平均絶対偏差は0.46 kcal/molと0.51 kcal/molである。
SHCIエネルギーの収束性を改善するために用いられる軌道最適化法についても論じる。
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