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【24h】

Gaussian Process Regression for Transition State Search

机译:转换状态搜索的高斯过程回归

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摘要

We implemented a gradient-based algorithm for transition state search which uses Gaussian process regression. Besides a description of the algorithm, we provide a method to find the starting point for the optimization if only the reactant and product minima are known. We perform benchmarks on 27 test systems against the dimer method and partitioned rational function optimization as implemented in the DL-FIND library. We found the new optimizer to significantly decrease the number of required energy and gradient evaluations.
机译:我们实现了一种基于梯度的转换状态搜索算法,其使用高斯进程回归。 除了对算法的描述之外,如果仅是已知的反应物和产品最小值,我们提供了一种用于找到优化的起点的方法。 我们在DL-Find库中实现的二聚体方法和分区Rational函数优化执行27个测试系统的基准测试。 我们发现新的优化器可以显着降低所需的能量和渐变评估的数量。

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