新闻动态 动态详情

VASPKIT Pro入驻腾讯TEFS,共同推进计算材料发展

2022-03-25 17:38 发表自 腾讯量子实验室
近日,VASPKIT团队与腾讯量子实验室达成合作,VASPKIT Pro软件正式入驻腾讯量子实验室旗下的材料模拟SaaS服务平台TEFS,成为TEFS软件生态合作伙伴中的一员。双方基于各自的优势以及腾讯云计算的强大算力,在材料模拟平台建设和材料模拟软件开发等方面达成共识,双方期望为新材料的研发、新机理的发现作出贡献。欢迎广大计算材料科技工作者前来咨询或申请使用。联系方式:tefscloud@tencent.com


01 TEFS介绍


TEFS(官网地址:https://tefscloud.com/)作为计算材料领域的SaaS产品,深度集成了多款用于材料模拟的专业软件,如VASP和LAMMPS。从计算能力看,TEFS背靠腾讯云的海量算力,能为用户提供高性价比、算力强悍的多种计算资源,数十种腾讯高性能计算CPU/GPU服务器开箱即用,不需要进行任何安装部署。其中,GPU优化加速的VASP,在大体系计算和HSE等计算复杂度极高的计算任务中优势明显。例如,单台4张V100的腾讯云GPU服务器GN10Xp.10XLARGE160能在1天多的时间内完成2188个原子的双层转角石墨烯的结构优化。GPU加速的LAMMPS,能够助力用户模拟数百万、上千万原子的材料体系。从使用方式看,TEFS融合了Shell操作和Web页面的各自优势,用于兼顾不同类型用户的使用习惯。除此之外,TEFS开发了数据分析与可视化、LaTeX论文撰写和项目管理等其它特色功能模块,旨在帮助用户提高科研效率,提升用户使用体验。除TEFS SaaS服务平台外,TEFS也有相应的私有化部署产品,能够直接部署在用户已有的私有集群上。

图1 . TEFS Shell和Web页面


02 VASPKIT Pro介绍


VASPKIT软件(官方网址:https://vaspkit.com)是一款使用广泛、界面友好的第一性原理高通量材料物性分析软件,每周下载量达400余次,已产生十分广泛的影响力。该软件在VASP计算的辅助扩展方面具有深厚的积累,数十个功能模块为VASP计算任务的准备、计算结果分析和数据可视化提供强大的支持、带来极大的便利。目前,VASPKIT已被中国、美国、德国和日本等80多个国家的万余名研究者使用,其中包括来自哈佛大学、普林斯顿大学、加州大学伯克利分校,剑桥大学、东京大学、清华大学及北京大学等世界著名高校的师生。自2020年以来,谷歌学术统计该软件已被Nature Catalysis, Science Advance, Nature Communications、PRL、JACS、Angew、Advanced Materials等期刊共引用700余次。VASPKIT Pro版本进一步丰富了复杂结构建模、二维半导体及异质结高通量计算数据库和数据可视化等模块。其中建模功能可快速搭建纳米管,纳米带及旋转超晶格结构;数据可视化模块不仅实现了在后处理数据过程中一键出图,而且支持自定义图形,进一步降低了使用门槛,提高科研效率。目前,VASPKIT已可在TEFS Shell中直接调用,未来VASPKIT Pro将进一步在TEFS中深度集成。

图2 . VASPKIT Pro可视化(https://vaspkit.com/gallery.html)


03 团队介绍


腾讯量子实验室


腾讯量子实验室是腾讯在量子计算领域的前瞻性布局,由香港中文大学量子计算科学家张胜誉教授在2018年领衔组建。作为腾讯前沿科技实验室矩阵成员,腾讯量子实验室旨在研究量子计算系统,量子计算与量子系统模拟的算法和基础理论,以及在相关应用领域和行业中的应用。实验室开发新的量子组合算法和量子AI算法,并分析在信息处理、新药研发和材料设计等方面进行应用。实验室在腾讯云上研发材料研究平台和药物发现平台,建立材料、制药、能源及化工等相关领域的生态系统。同时实验室也持续关注和研究全栈量子计算机系统中的相关问题。目前腾讯量子实验室拥有一支来自国内外顶级名校的交叉学科团队,具备从物理、计算机、电子、化学、生物医药和材料等各方面基础和应用研究,到定制平台开发的端到端交付能力。


VASPKIT团队


VASPKIT开发团队致力于开发具有自主产权的国产高通量材料物性分析通用平台。未来,VASPKIT软件将为其他开源量化软件如CP2K、Quantum ESPRESSO等提供支持,集成预处理,后处理,数据可视化及数据归类和存储。VASPKIT最终将实现与多款第一性原理材料模拟软件无缝衔接,进而能够执行基于密度泛函理论的第一性原理高通量计算和材料特性筛选,并且具备使用简单友好,容易上手等优势,降低使用门槛,使普通用户也能够执行高通量计算。

(量子电路编译最新进展:探索软硬件联合编译方式对抗量子计算机过程中的串扰噪声)[/news/2022/0309_1720] (腾讯量子研究最新进展:首次实现量子开放系统的绝热演化捷径)[/news/2022/0114_1542] (腾讯量子计算最新研究进展:高效超导量子比特初始化方案)[/news/2021/1027_1616] (腾讯公布量子计算机体系结构最新研究进展,探索高并行性架构)[/news/2021/0902_1109]