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Enregistrement W4406219732 · doi:10.1063/5.0246327

Pair approximating the action for molecular rotations in path integral Monte Carlo

2025· article· en· W4406219732 sur OpenAlexafffund
Muhammad Shaeer Moeed, Tobias Serwatka, Pierre–Nicholas Roy

Notice bibliographique

RevueThe Journal of Chemical Physics · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueQuantum, superfluid, helium dynamics
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesCanada Foundation for InnovationNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada Research Chairs
Mots-clésPropagatorPath integral formulationStatistical physicsPath integral Monte CarloFactorizationPhysicsMonte Carlo methodDiscretizationMathematicsQuantum mechanicsMathematical analysisAlgorithm

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Typical path integral Monte Carlo approaches use the primitive approximation to compute the probability density for a given path. In this work, we develop the pair discrete variable representation (pair-DVR) approach to study molecular rotations. The pair propagator, which was initially introduced to study superfluidity in condensed helium, is naturally well-suited for systems interacting with a pairwise potential. Consequently, paths sampled using the pair action tend to be closer to the exact paths (compared to primitive Trotter paths) for such systems leading to convergence with less imaginary time steps. Our approach relies on using the pair factorization approach in conjunction with a discretized path integral ground state paradigm to study a chain of planar rotors interacting with a pairwise dipole interaction. We first use the Wigner-Kirkwood density expansion to analyze the asymptotics of the pair propagator in imaginary time. Then, we exhibit the utility of the pair factorization scheme via convergence studies comparing the pair and primitive propagators. Finally, we compute energetic and structural properties of this system including the correlation function and Binder ratio as functions of the coupling strength to examine the behavior of the pair-DVR method near criticality. The density matrix renormalization group results are used for benchmarking throughout.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,017

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,012
Tête enseignante GPT0,279
Écart entre enseignants0,267 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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