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CompressedSensing for the Fast Computation of Matrices:Application to Molecular Vibrations

机译:压缩的用于矩阵快速计算的传感:在分子振动中的应用

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摘要

This article presents a new method to compute matrices from numerical simulations based on the ideas of sparse sampling and compressed sensing. The method is useful for problems where the determination of the entries of a matrix constitutes the computational bottleneck. We apply this new method to an important problem in computational chemistry: the determination of molecular vibrations from electronic structure calculations, where our results show that the overall scaling of the procedure can be improved in some cases. Moreover, our method provides a general framework for bootstrapping cheap low-accuracy calculations in order to reduce the required number of expensive high-accuracy calculations, resulting in a significant 3× speed-up in actual calculations.
机译:本文基于稀疏采样和压缩感知的思想,提出了一种通过数值模拟计算矩阵的新方法。该方法对于矩阵条目的确定构成计算瓶颈的问题很有用。我们将这种新方法应用于计算化学中的一个重要问题:从电子结构计算确定分子振动,我们的结果表明,在某些情况下可以改善该过程的总体规模。此外,我们的方法为引导廉价的低精度计算提供了一个通用框架,以减少所需的昂贵的高精度计算的数量,从而在实际计算中显着提高了3倍的速度。

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