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  Using Gaussian Process Regression to Simulate the Vibrational Raman Spectra of Molecular Crystals

Raimbault, N., Grisafi, A., Ceriotti, M., & Rossi, M. (2019). Using Gaussian Process Regression to Simulate the Vibrational Raman Spectra of Molecular Crystals. New Journal of Physics, 21(10):. doi:10.1088/1367-2630/ab4509.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0003-DF75-F 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0004-E299-0
資料種別: 学術論文

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1906.07485.pdf (プレプリント), 3MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0003-DF77-D
ファイル名:
1906.07485.pdf
説明:
File downloaded from arXiv at 2019-06-27 09:23
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application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-
:
Raimbault_2019_New_J._Phys._21_105001.pdf (出版社版), 2MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0004-E298-1
ファイル名:
Raimbault_2019_New_J._Phys._21_105001.pdf
説明:
-
OA-Status:
閲覧制限:
公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
2019
著作権情報:
The Author(s)

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作成者

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 作成者:
Raimbault, Nathaniel1, 著者           
Grisafi, Andrea2, 著者
Ceriotti, Michele2, 著者
Rossi, Mariana1, 著者           
所属:
1Theory, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_634547              
2Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Route Cantonale, 1015 Lausanne, Switzerland, ou_persistent22              

内容説明

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キーワード: Physics, Computational Physics, physics.comp-ph
 要旨: Vibrational properties of molecular crystals are constantly used as structural fingerprints, in order to identify both the chemical nature and the structural arrangement of molecules. The simulation of these properties is typically very costly, especially when dealing with response properties of materials to e.g. electric fields, which require a good description of the perturbed electronic density. In this work, we use Gaussian process regression (GPR) to predict the static polarizability and dielectric susceptibility of molecules and molecular crystals. We combine this framework with ab initio molecular dynamics to predict their anharmonic vibrational Raman spectra. We stress the importance of data representation, symmetry, and locality, by comparing the performance of different flavors of GPR. In particular, we show the advantages of using a recently developed symmetry-adapted version of GPR. As an examplary application, we choose Paracetamol as an isolated molecule and in different crystal forms. We obtain accurate vibrational Raman spectra in all cases with fewer than 1000 training points, and obtain improvements when using a GPR trained on the molecular monomer as a baseline for the crystal GPR models. Finally, we show that our methodology is transferable across polymorphic forms: we can train the model on data for one structure, and still be able to accurately predict the spectrum for a second polymorph. This procedure provides an independent route to access electronic structure properties when performing force-evaluations on empirical force-fields or machine-learned potential energy surfaces.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2019-06-182019-09-162019-10-01
 出版の状態: オンラインで出版済み
 ページ: 14
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1088/1367-2630/ab4509
arXiv: 1906.07485
URI: http://arxiv.org/abs/1906.07485
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: New Journal of Physics
  省略形 : New J. Phys.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Bristol : IOP Publishing
ページ: 14 巻号: 21 (10) 通巻号: 105001 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 1367-2630
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954926913666