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Computing vibrational eigenstates with tree tensor network states (TTNS)

机译:使用树张解仪网络状态(TTN)计算振动eIgenstates

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摘要

We present how to compute vibrational eigenstates with tree tensor network states (TTNSs), the underlying ansatz behind the multilayer multiconfiguration time-dependent Hartree (ML-MCTDH) method. The eigenstates are computed with an algorithm that is based on the density matrix renormalization group (DMRG). We apply this to compute the vibrational spectrum of acetonitrile (CH3CN) to high accuracy and compare TTNSs with matrix product states (MPSs), the ansatz behind the DMRG. The presented optimization scheme converges much faster than ML-MCTDH-based optimization. For this particular system, we found no major advantage of the more general TTNS over MPS. We highlight that for both TTNS and MPS, the usage of an adaptive bond dimension significantly reduces the amount of required parameters. We furthermore propose a procedure to find good trees. Published under license by AIP Publishing.
机译:我们介绍了如何使用树张解器网络状态(TTNS)来计算振动特征符,其底层ansatz在多层多组配置依赖于依赖于时间依赖的Hartree(ML-MCTDH)方法。 使用基于密度矩阵重新运行组(DMRG)的算法计算特征栓塞。 我们应用这一点以将乙腈(CH3CN)的振动谱计算为高精度,并将TTNS与矩阵产品状态(MPS)进行比较,DMRG背后的ANSATZ。 所提出的优化方案会收敛于基于ML-MCTDH的优化的速度要快得多。 对于这个特定的系统,我们发现没有MPS更通用的TTN的主要优势。 我们突出显示,对于TTN和MPS,自适应绑定维度的使用显着降低了所需参数的量。 我们还提出了一种寻找良好树木的程序。 通过AIP发布在许可证下发布。

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