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PNAS Plus: Intrinsic map dynamics exploration for uncharted effective free-energy landscapes

机译:PNAS Plus:用于未知有效有效自由能景观的内在地图动力学探索

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摘要

We describe and implement a computer-assisted approach for accelerating the exploration of uncharted effective free-energy surfaces (FESs). More generally, the aim is the extraction of coarse-grained, macroscopic information from stochastic or atomistic simulations, such as molecular dynamics (MD). The approach functionally links the MD simulator with nonlinear manifold learning techniques. The added value comes from biasing the simulator toward unexplored phase-space regions by exploiting the smoothness of the gradually revealed intrinsic low-dimensional geometry of the FES.
机译:我们描述并实现了一种计算机辅助方法,以加速对未知的有效自由能表面(FESs)的探索。更一般而言,目标是从随机或原子模拟(例如分子动力学(MD))中提取粗粒度的宏观信息。该方法在功能上将MD模拟器与非线性流形学习技术联系在一起。通过利用FES逐渐揭示的固有低维几何形状的平滑度,可以将模拟器偏向未探索的相空间区域,从而带来增值。

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