研究前沿:计算化学 瞬息全宇宙-稀有事件增强采样 | Nature Computational Science

今日新材料 2025-05-06 00:00
文章摘要
本文介绍了意大利技术研究院团队在Nature Computational Science上发表的一项研究,提出了一种基于概率的增强采样技术,用于解决计算化学中稀有事件的模拟问题。该方法结合了“承诺函数”与类元动力学采样策略,通过神经网络构建平滑的集体变量,同步优化过渡态和亚稳态区域的采样,显著提升了复杂系统中稀有事件的模拟效率。研究在多个体系中验证了该方法的普适性,包括经典的Müller势能面、丙氨酸二肽构象转变、蛋白质折叠和药物-受体结合等。实验表明,新方法可在少量迭代中快速收敛,并直接计算自由能曲面,为催化、生物物理等领域的复杂过程研究提供了高效工具。
研究前沿:计算化学 瞬息全宇宙-稀有事件增强采样 | Nature Computational Science
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