运行MiniAPP时,将执行3次是相同的GPP计算内核,第一个被视为参考,在单个核心上串行运行,第二个执行旨在用于多项式实现(您需要在GPPKER OMP CPU子例子上工作),并且第三个执行将用于GPU kernel(您需要对GPU kernel compriine cormopt of Gpukkkkkkkkkeorp on prompt)。总运行时间(Runtime:)将在每个执行的末尾打印,它代表了在自我能量SX(Exchange)和CH(相关)计算中所花费的时间的组合。您将使用此值来跟踪实现的改进,即您实施最佳的时间越小。当然,您需要确保您的Miniapp重现上面给出的正确结果。
我们介绍了使用GW扰动理论(GW PT)的电子波(E -PH)耦合的实际计算的工作流程。此工作流程结合了BerkeleyGW,ABINIT和EPW软件包,以在GW自我水平上启用精确的E-PH计算,超出了基于密度功能理论(DFT)和密度功能 - 功能扰动理论(DFPT)的标准计算。This workflow begins with DFT and DFPT calculations ( ABINIT ) as starting point, followed by GW and GW PT calculations ( BerkeleyGW ) for the quasiparticle band structures and e -ph matrix elements on coarse electron k - and phonon q -grids, which are then interpolated to finer grids through Wannier interpolation ( EPW ) for computations of various e -ph coupling determined physical诸如各向异性Eliashberg方程的电子自我甲基元或解决方案等数量。开发了一种量规的对称性展开技术,以降低GW PT(以及DFPT)的计算成本,同时满足Wannier插值的规格一致性要求。
• 中德研讨会:二维半导体光学光谱,厦门,中国,2023 年(因国务院建议退出)• 二维过渡金属二硫属化物,剑桥,英国,2023 年• 牛津大学,凝聚态研讨会,牛津,英国,2023 年• 二维材料中的激子传输,圣塞巴斯蒂安,西班牙,2023 年• 洛斯阿拉莫斯国家实验室,凝聚态研讨会,洛斯阿拉莫斯,2023 年• 哥伦比亚大学,量子材料研讨会,虚拟,2023 年• MRS 春季会议,旧金山,2023 年• 石溪大学,凝聚态研讨会,石溪,2023 年• NIST 材料科学中的量子物质研讨会,虚拟,2023 年• 华盛顿大学圣路易斯分校,凝聚态研讨会,圣路易斯,2022 年• MRS 秋季会议,波士顿, 2022(因病退出)• Packard 研究员会议,蒙特雷,2022 • Psi-k 会议,洛桑,2022 • Gordon 研究会议,陶瓷固态研究,霍利奥克,2022 • Optica 高级光子学大会,马斯特里赫特,2022 • MRS 春季会议,檀香山,2022 • 凯斯西储大学,凝聚态研讨会,虚拟,2022 • CECAM 功能材料激子动力学研讨会,虚拟,2021 • 剑桥大学,电子结构研讨会,虚拟,2021 • 天普大学,物理学讨论会,虚拟,2021 • MRS/Kavli 材料未来研讨会,虚拟,2021 • MRS 春季会议,虚拟,2021 • APS 三月会议,虚拟,2021 • 华盛顿大学西雅图,材料讨论会,虚拟, 2021 • CECAM GW-XL 研讨会,虚拟,2020 • 耶鲁大学,物理学研讨会,纽黑文,2020 • 魏茨曼科学研究所,材料科学研讨会,雷霍维特,2019 • 剑桥大学,凝聚态研讨会,剑桥,2019 • 雷根斯堡大学,凝聚态研讨会,雷根斯堡,2019 • 复旦大学,凝聚态研讨会,上海,2019 • 上海交通大学,凝聚态研讨会,上海,2019 • 圣母大学,物理学研讨会,南本德,2019 • 耶鲁大学,材料科学研讨会,纽黑文,2019 • 俄亥俄州立大学,物理学研讨会,哥伦布,2019 • 斯坦福大学,材料科学研讨会,帕洛阿尔托,2019 • 耶路撒冷希伯来大学,物理学座谈会,耶路撒冷,2019 年 • 宾夕法尼亚大学,物理学座谈会,费城,2019 年 • 加州大学伯克利分校,皮策理论化学研讨会,伯克利,2019 年 • BerkeleyGW 研讨会和会议,奥克兰,2019 年 • APS 三月会议,新奥尔良,2017 年 • 第 27 届电子结构理论最新发展年度研讨会,西雅图,2015 年 在会议和研讨会上发表演讲