破译幽灵粒子机器学习模型对自由电子进行全量子描述
编译大路
溶剂化电子(solvatedelectron)是指溶液中的自由电子eaq,即最小的阴离子。它可以与很多粒子反应,如与氧原子反应形成超氧自由基(O2)。因此,溶剂化电子的行为模式对电化学、光化学、高能化学以及生物学都有根本性的影响它的非平衡前体(nonequilibriumprecursor)也是造成DNA辐射损伤的原因之一。近50多年来溶剂化电子一直是实验和理论研究的重要主题。
图水分子电离生成自由电子eaq(来源:XMOL)
水合电子(hydratedelectron)是最小的阴离子,也是化学中最简单的还原剂。它虽然看起来很简单,但掌握它的物理学原理却很难。
水合电子的寿命很短,产生的数量也很少,无法在自然界自发地集中和分离。因此,其结构几乎不可能通过直接的实验观察(如衍射法或核磁共振)来捕捉。
而理论模型的建立也同样具有挑战性。
图密度函数理论(DFT)适用于研究能量转换(来源:Sciencedirect)
密度函数理论(DFT)是最常用于研究溶剂化电子和水的电子结构方法。不过标准的密度函数受到离域性误差(delocalizationerror)的影响,使得它无法准确地对自由基进行建模。而纯净的水也使DFT近似变得相当复杂:尽管选择正确的函数能让高级电子结构基准和通过实验观察到的值相近,对液态水的精确描述也可以用多体量子化学方法来实现,但这些方法的实现都极其昂贵。
图神经网络进行全量子描述(来源:phys。org)
虽然最近基于皮秒级分子动力学的研究在复杂度上取得了前所未有的突破,在需要的计算资源方面也达到了可能的极限,这为eaq的空腔结构(cavitystructure)提供了重要的论据,但它并没有为我们带来新的见解或完整的统计描述。
对系统性质的全面表述需要更长的时间,而在电子结构理论层次,模拟量子核在计算上目前还无法实现。
由于溶剂化电子是一个非典型的电子它没有原子论公式,这就使得溶剂化电子难以用机器学习进行处理。
在《模拟幽灵:溶剂化电子的量子动力学》论文中,苏黎世大学的研究员VladimirRybkin、博士生JinggangLan和讲师MarcellaIannuzzi将他们在电子结构和溶剂化电子方面的专业知识,与EPFL教授MicheleCeriotti与他以前的博士生VenkatKapil和PieroGasparotto(Empa的研究员)在机器学习和量子动力学方面的知识相结合。加上其他同事的贡献,让机器学习可被应用于被称为二阶MllerPlesset扰动理论(MP2)的多体量子化学方法所获得的数据中,这种方法可对水做出准确描述,而不需要对多余的电子进行任何特殊处理。
(来源:nature。com)
该论文提出的方法可在不明确模型中电子的情况下,非常灵活地描述多余电子对周围水结构的影响。因此,不仅能够重现稳定的空腔结构,而且还能恢复电子在纯水中注入后的正确定位。
该机器学习模型达到了目前最先进的相关波函数方法能获得的精度,并且在耗费相对较少资源的同时,能够提供完整的量子统计和动力学描述,使我们能实现对溶剂化电子的结构、扩散机制和振动光谱的精确测定。
他们惊讶地发现该模型能够了解到溶剂化电子的存在是使纯液态水结构变形的一个因素。用MLPES运行的动力学模型不仅能够重现稳定的空腔,而且能够从加到水中的解离过剩电子就开始追踪。最后,这种机器学习模型还将电子模拟成原来模型中没有明确存在的幽灵粒子。
这就使得研究人员能够在几百皮秒的时间里(1皮秒等于一万亿分之一秒),通过大量计算经典轨迹,来收集可靠的统计数据,并计算振动谱、结构和扩散。机器学习还允许他们用路径积分分子动力学(PIMD)模拟量子而非传统的经典核表示。这种技术在计算上比经典分子动力学模拟至少要先进一个数量级,如果没有MLPES,就无法进行高水平的电子结构理论。
图自旋密度以蓝色(正)和黄色(负)显示。非瞬态机制是由一个空腔形成分子和其未结合的相邻水分子(表示为A和B在面板(a)(d))之间的氢键(HBs)的形成启动。A、B的悬空OH随后与空腔中的水合电子结合,取代第三个分子C的水合电子(面板(c))。分子B和C与它们的邻居形成HBs,并从空腔(面板(d))解除绑定。瞬时扩散(面板(e)至(h))的特点是存在双空腔(面板(f))。(来源:论文)
此外,这个研究还揭示了瞬态扩散一种不寻常的、罕见的、在经典体系中不存在的事件。溶剂化电子的非瞬态扩散是通过溶剂交换后的电子云或自旋密度分布的逐渐位移来实现的,而瞬态扩散则是自旋密度从稳定的空腔到相邻空腔的跳跃。
虽然这项研究目前只将幽灵粒子方法应用于溶剂化电子,但它也适用于激发态和准粒子,如极子。这种将高层次电子结构理论与机器学习联合起来,用相对廉价的办法实现高精度的动力学模拟,是探索微观世界的显著进步。
论文链接:https:www。nature。comarticless41467021209140
原文地址:https:phys。orgnews202102ghostparticlemlfullquantum。html
作者:CareySargent,NationalCentreofCompetenceinResearch(NCCR)MARVEL
删除关闭(支付宝小目标怎么删除)删除关闭(支付宝小目标怎么删除)支付宝在春节过后上班第一天就出了一个活动:小目标,有没有和小编一样的用户,当时没有了解好随便写了一些很欠盘的目标。接下来就由小编简单的为大……
陈忠实作品(白鹿原获得茅盾文学奖在内的3项大奖)陈忠实作品(《白鹿原》获得茅盾文学奖在内的3项大奖)作为陕西文学代表之一,陈忠实在国内外文坛都享有着极高的声誉。其作品风格也是独树一帜,浓烈的个人风格获得了无数读者的喜爱……
仿写乡愁(莫言仿照乡愁写下一节诗)仿写乡愁(莫言仿照《乡愁》写下一节诗)小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头。长大后,乡愁是一张窄窄的船票,我在这头,新娘在那头。后来啊,乡愁是一方矮矮的坟墓……
最丑动物(世界上最丑的动物了)最丑动物(世界上最丑的动物了)加拿大东部、北美洲东部等地,有一种长相最奇怪的鼹鼠,初次见会以为它是某种可怕寄生兽。星鼻鼹鼠摄影:KenCatani……
世界十大最毒动物(十种有毒的动物)世界十大最毒动物(十种有毒的动物)在自然界中,许多动物会产生毒液、毒素和毒物来保护自己,使它们的猎物丧失能力,而另一些动物则从它们所吃的食物中积累毒素。从水母到蛇,有毒的……
十大丑陋动物(世界上最丑的十大动物)十大丑陋动物(世界上最丑的十大动物)1。滴水鱼它长得太安全了,虽然是鱼类,没有人会吃它的。被评为世界上最丑的鱼一点也不冤枉。滴水鱼主要生活在澳大利亚和塔斯马尼亚岛的……
世界上最毒的动物(最毒的动物)世界上最毒的动物(最毒的动物)科技网站CNET盘点了众多有毒动物,从鼩到鸭嘴兽等,但排名第一的动物可能会让你大吃一惊。以下按毒性从低至高排序,分享给大家!第31名:……
高等动物和低等动物有什么区别?自然界的动物们是从低等到高等渐渐进化而来,那么高等动物和低等动物有什么区别呢?下面我们一起来学习下吧!首先,动物主要分为这几类。脊椎动物:爬行类、圆口类、鸟类、两栖类、哺……
世界上最危险的地方(全球危险又神秘的12个地方)世界上最危险的地方(全球危险又神秘的12个地方)想要去旅行,又觉得很多人都去过的地方无趣,要寻找点儿刺激?那站长提醒你,下面这些地方无论你多好奇,也千万千万不要去,因为一……
仅仅用磁铁来回收金属是不够的主要内容英文来源:BIRConvention,Escrap,VIRTUALTRADESHOWRobinLatchemJune3,2021产业前沿编译据前卫的电子废品……
哈梅斯罗德里格斯希望在转会窗口关闭之前离开埃弗顿埃弗顿中场哈梅斯罗德里格斯即将在这个转会窗口离开俱乐部,《利物浦回声报》报道。伊里斯基不指望下个赛季的哥伦比亚人。据悉,这名球员不是主教练拉斐尔贝尼特斯的计划的一部分,因……
第八大世界奇观去哪了?俄国失落的瑰宝琥珀屋曾几何时,俄国皇宫的一隅一度藏着一座举世惊人的居室,可惜在二战后短短数年间,这座居室随即从艺术瑰宝,化身为历史上最大的谜团之一。图为1979年苏联重建后的琥珀屋。在……
中国四大草原(必去的四大草原)中国四大草原(必去的四大草原)相信每个人心里都对草原有着或多或少的向往之情,毕竟这种眼前一片绿草,抬头一望便全是蔚蓝天空,偶尔可以经过几个湖泊,时不时的身边会游过一群牛羊……
中国最大的草原(中国最大的草原在哪里?)中国最大的草原(中国最大的草原在哪里?)从空中俯瞰莫日格勒河,蜿蜒的河道,如同一条被劲风舞动着的蔚蓝色绸带,飘扬在呼伦贝尔草原之上。图视觉中国草原,休憩的家。……
为了更快地学习,脑细胞会破坏它们的DNA据外媒报道,面对威胁,大脑必须迅速采取行动,它的神经元建立新的连接以了解什么可能意味着生与死的区别。但大脑的反应也增加了风险:正如最近一项令人不安的发现显示的那样,为了更快地表……
怎样查找家人的手机位置(怎样查找家人的手机)怎样查找家人的手机位置(怎样查找家人的手机)说到手机,我们总是随身携带,但是手机用了这么久,你知道手机有定位功能吗?只要打开手机的这个设置,你就可以很容易地知道我们去过哪……
查找家人的手机位置(查找家人)查找家人的手机位置(查找家人)微信,是我们常用的沟通工具。有时候,需要给朋友发送自己的位置。比如:商户。如果让微信定位,结果发送过去,差距十万八千里。那么怎么准确发送自己……
这些双非,能否凭借顶尖学科突围双一流?2020年是首轮双一流建设的收官之年。自双一流建设以来,我国高校发展开始由重规模向重质量转变,也更加强调突出学科特色、质量和贡献。近期,随着各校双一流建设自评报告的纷纷出炉,高……
查找家人的手机位置(查找家人的手机)查找家人的手机位置(查找家人的手机)丢手机是件很糟心的事情:各种求大神看攻略查配置选外形,终于抱得爱机归,结果居然被偷了?!偷了!这尼玛是何等的卧草!手机丢了怎么办……
创业经历后感悟今天就给大家分享一下我的另外一段创业经历,大家可能就明白了,第一次创业失败之后,我从杯子的凋零中看到没有品质,没有老顾客是很难抗拒风险的,人对失败的总结往往是矫正过往,我从强调……
世上竟有可乐草,让清水变可乐!可乐草你能够想象,在你家后院或盆栽中,只要种一叢可乐草,就再也不需要花钱买充满焦糖的可乐;摘一些叶子来泡水,就能自制可乐,还可以加在生菜沙拉中,甚至当成青菜来炒。可……
莫言我之所以获得诺奖,翻译功不可没论专业翻译的重要性诺奖作者初稿用了43天,翻译用了6年2012年诺贝尔文学奖得主莫言曾说过,他得诺奖离不开翻译者的贡献。莫言说:翻译的工作特别重要,我之所以获得诺奖,离不开各国翻译者的创造……
量子纠缠的本质是什么?下一场科学大门即将被打开量子纠缠是一种神奇的自然现象,两个处于量子纠缠状态的电子,一个在火星,一个在地球,当他们其中一个发生变化时,另一个就会瞬间知道其中一个的状态,好像两者之间的这种神奇异地信息传递……
葫芦的寓意(葫芦)葫芦的寓意(葫芦)从古代传承到现在的原始吉祥物数不胜数,动物有鸡、鹤、龟、鱼等,而植物有梅花,竹子,松树,兰花等等,这些动植物都被人们赋予了美好的寓意,象征着平安喜乐。……