March 14, 2024

リリース 2024.3.14

リリース 2024.3.14 には、複数の新機能といくつかの UX の改善が含まれています。(1) Quantum ESRESSO、ABINIT、FHI-AIMS、CASTEP、CIS、CP2K、Gaussian、NWChemなどの入力ファイルを含め、ASE pythonパッケージでサポートされているあらゆる形式の構造データをインポートできること、(2) Prに基づくQuantum ESPRESSO SIMPLE.Xコードを使用して材料の光学特性を計算する方法を示すコマンドラインチュートリアルに焦点を当てますアンディーニ他DOI: 10.1016/J.CPC.2019.02.016; (3) HfO2やY2O3などの高誘電率誘電体、シリセンやMoS2などのよく知られた2D材料、Cu、Auなどの導電性金属、SiO2やSrTiO3などの一般的に使用される基板など、いくつかの新しい材料が標準セット(スタンデータ)に追加されました。

概要

[リリース] 2024.3.14 には、複数の新機能といくつかの UX の改善が含まれています。(1) Quantum ESRESSO、ABINIT、FHI-AIMS、CASTEP、CIS、CP2K、Gaussian、NWChemなどの入力ファイルを含め、ASE pythonパッケージでサポートされているあらゆる形式の構造データをインポートできること、(2) Prに基づくQuantum ESPRESSO SIMPLE.Xコードを使用して材料の光学特性を計算する方法を示すコマンドラインチュートリアルに焦点を当てますアンディーニ他DOI: 10.1016/J.CPC.2019.02.016; (3) HfO2やY2O3などの高誘電率誘電体、シリセンやMoS2などのよく知られた2D材料、Cu、Auなどの導電性金属、SiO2やSrTiO3などの一般的に使用される基板など、いくつかの新しい材料が標準セット(スタンデータ)に追加されました。

機能

特徴

  • Ase Pythonパッケージでサポートされているすべてのフォーマット(XYZ、CIF、PDB、QE入力など)からのインポート
  • コマンド・ライン・インタフェース: 光学特性計算 クアンタム・エスプレッソ・シンプル・コードの使用
  • 標準セット(Standata)に、高誘電率誘電体、よく知られている2D材料、導電性金属、および一般的に使用される基板などの材料を追加します。

改善

  • DeepMDによる機械学習による力場作成のステップバイステップチュートリアルビデオ+ドキュメンテーション
  • ZSL 界面ひずみマッチングのドキュメンテーションチュートリアル
  • 3D ビューアーで化学結合ステップを 0.01 に変更

バグフィックス

  • API による原子価帯ジョブの作成を修正
  • マテリアルデザイナーの高さを修正

デベロッパー向け

  • ESSEにNIST-JARVIS用のサードパーティデータベーススキーマを追加します
  • 代わりにすべてのアラート使用状況をnotistackに置き換えてください
  • モデル、メソッド、疑似コンポーネントを MUI に更新
  • マテリアル ID 配列のインデックスをゼロから開始するように調整
  • へのオープンソースの貢献 https://github.com/usnistgov/jarvis

ハイライト:ASE がサポートするすべての形式から構造をインポート

ASE pythonパッケージでサポートされているすべてのフォーマット(XYZ、CIF、PDB、QE入力など)からインポートできることを強調しています。以下は簡単なデモンストレーションです。

ハイライト:SIMPLEコードを使用した光学特性計算

コマンドラインインターフェイスを使用してQuantum ESPRESSO SIMPLEコードを使用して光学特性の計算を実行できることを強調します。以下の例では、元の出版物ソースからのワークフローを示しています。

ハイライト:Standata のデフォルトセットにストラクチャーを追加

HfO2やY2O3などの高誘電率誘電体、シリセンやMoS2などのよく知られた2D材料、Cu、Auなどの導電性金属、SiO2やSrTiO3などの一般的に使用される基板など、いくつかの新しい材料が標準セット(Standata)に追加されたことを強調します。オリジナルの構造は材料プロジェクト (3D材料用) と2DMatpedia (単分子層用) から調達しています。

新機能をオンラインでお試しください https://platform.mat3ra.com/