Detalles de la búsqueda
1.
Assessing Permutationally Invariant Polynomial and Symmetric Gradient Domain Machine Learning Potential Energy Surfaces for H3O2.
J Phys Chem A
; 128(16): 3212-3219, 2024 Apr 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38624168
2.
A New A Priori Method to Avoid Calculation of Negligible Hamiltonian Matrix Elements in CI Calculation.
J Phys Chem A
; 128(2): 479-487, 2024 Jan 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38180902
3.
Ab Initio Potential Energy Surface for NaCl-H2 with Correct Long-Range Behavior.
J Phys Chem A
; 128(5): 902-908, 2024 Feb 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38271992
4.
Ring-Polymer Instanton Tunneling Splittings of Tropolone and Isotopomers using a Δ-Machine Learned CCSD(T) Potential: Theory and Experiment Shake Hands.
J Am Chem Soc
; 145(17): 9655-9664, 2023 May 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37078852
5.
PESPIP: Software to fit complex molecular and many-body potential energy surfaces with permutationally invariant polynomials.
J Chem Phys
; 158(4): 044109, 2023 Jan 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36725524
6.
Machine learning classification can significantly reduce the cost of calculating the Hamiltonian matrix in CI calculations.
J Chem Phys
; 159(7)2023 Aug 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37584439
7.
Electronic relaxation and dissociation dynamics in formaldehyde: pump wavelength dependence.
Phys Chem Chem Phys
; 24(3): 1779-1786, 2022 Jan 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34985091
8.
A Machine Learning Approach for Rate Constants. III. Application to the Cl(2P) + CH4 â CH3 + HCl Reaction.
J Phys Chem A
; 126(33): 5672-5679, 2022 Aug 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35960874
9.
Semiclassical and VSCF/VCI Calculations of the Vibrational Energies of trans- and gauche-Ethanol Using a CCSD(T) Potential Energy Surface.
J Phys Chem A
; 126(42): 7709-7718, 2022 Oct 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36240438
10.
Nonadiabatic Reactive Quenching of OH(A2Σ+) by H2: Origin of High Vibrational Excitation in the H2O Product.
J Phys Chem A
; 126(39): 6944-6952, 2022 Oct 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36137233
11.
The MD17 datasets from the perspective of datasets for gas-phase "small" molecule potentials.
J Chem Phys
; 156(24): 240901, 2022 Jun 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35778068
12.
Permutationally invariant polynomial regression for energies and gradients, using reverse differentiation, achieves orders of magnitude speed-up with high precision compared to other machine learning methods.
J Chem Phys
; 156(4): 044120, 2022 Jan 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35105104
13.
Full-dimensional potential energy surface for acetylacetone and tunneling splittings.
Phys Chem Chem Phys
; 23(13): 7758-7767, 2021 Apr 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32969434
14.
MULTIMODE Calculations of Vibrational Spectroscopy and 1d Interconformer Tunneling Dynamics in Glycine Using a Full-Dimensional Potential Energy Surface.
J Phys Chem A
; 125(24): 5346-5354, 2021 Jun 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34110169
15.
Δ-machine learning for potential energy surfaces: A PIP approach to bring a DFT-based PES to CCSD(T) level of theory.
J Chem Phys
; 154(5): 051102, 2021 Feb 07.
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| MEDLINE | ID: mdl-33557535
16.
Tracking Hydronium/Water Stretches in Magic H3O+(H2O)20 Clusters through High-level Quantum VSCF/VCI Calculations.
J Phys Chem A
; 124(6): 1167-1175, 2020 Feb 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31967827
17.
A Machine Learning Approach for Rate Constants. II. Clustering, Training, and Predictions for the O(3P) + HCl â OH + Cl Reaction.
J Phys Chem A
; 124(28): 5746-5755, 2020 Jul 16.
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| MEDLINE | ID: mdl-32543849
18.
Energy transfer between vibrationally excited carbon monoxide based on a highly accurate six-dimensional potential energy surface.
J Chem Phys
; 153(5): 054310, 2020 Aug 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32770901
19.
Permutationally invariant polynomial potential energy surfaces for tropolone and H and D atom tunneling dynamics.
J Chem Phys
; 153(2): 024107, 2020 Jul 14.
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| MEDLINE | ID: mdl-32668941
20.
Full-dimensional, ab initio potential energy surface for glycine with characterization of stationary points and zero-point energy calculations by means of diffusion Monte Carlo and semiclassical dynamics.
J Chem Phys
; 153(24): 244301, 2020 Dec 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33380113