Составители:
49
Ниже показана шаро-стержневая модель указанного соединения (рис. 1):
Рис. 1. Шаро-стержневая модель биполярного иона глицина.
При расчете структур атомно-молекулярных частиц используют процедуру минимизации
энергии атомно-молекулярных частиц (например, молекул). Минимизация энергии молекулы -
процедура поиска минимальной молекулярной энергии для определенной точки в
конфигурационном пространстве. Часто сопровождается оптимизацией геометрии молекулы.
Существуют различные алгоритмы оптимизации (например, наискорейшего спуска,
сопряженных градиентов, Ньютона - Рафсона). На рис. 2 показаны особые точки (в которых
значения первых производных функции по аргументам равны нулю) скалярной функции.
Рис. 2. Особые точки скалярной функции (a- точка минимума, b – точка максимума , c -
Ниже показана шаро-стержневая модель указанного соединения (рис. 1): Рис. 1. Шаро-стержневая модель биполярного иона глицина. При расчете структур атомно-молекулярных частиц используют процедуру минимизации энергии атомно-молекулярных частиц (например, молекул). Минимизация энергии молекулы - процедура поиска минимальной молекулярной энергии для определенной точки в конфигурационном пространстве. Часто сопровождается оптимизацией геометрии молекулы. Существуют различные алгоритмы оптимизации (например, наискорейшего спуска, сопряженных градиентов, Ньютона - Рафсона). На рис. 2 показаны особые точки (в которых значения первых производных функции по аргументам равны нулю) скалярной функции. Рис. 2. Особые точки скалярной функции (a- точка минимума, b – точка максимума , c - 49
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- следующая ›
- последняя »