能带、态密度、吸附能、迁移能垒
轨迹、RMSD、扩散系数
当前保留入口,不硬写框架、SLA 或资源承诺。
第一性原理、分子动力学、有限元
按页面任务标签汇总
其余场景保留咨询入口
参数按项目评估
模拟计算能力图谱
优先展开已沉淀的三大服务方向,把常见任务、分析指标和配置口径组织成可快速检索的内容。
第一性原理
围绕材料、催化、能源和电子结构研究,提供吸附能、能带/态密度、反应路径、电化学反应等第一性原理计算与结果分析。
按体系原子数、泛函、k 点、收敛标准和任务批量评估 CPU 核数、内存与队列时长;材料未提供固定节点参数。
分子动力学
面向生物医药、材料和电池电解液等方向,支持同源建模、轨迹稳定性、结合自由能、扩散、热导率等分子动力学分析。
按模拟体系规模、时间尺度、力场、轨迹输出和并行效率评估 CPU/GPU 资源;材料未提供固定节点参数。
有限元
面向结构、流体、声学、电场和电池等工程场景,提供前处理、静力/动力、多物理场耦合等有限元仿真支持。
按网格规模、求解器类型、耦合物理场和瞬态步数评估 CPU 核数、内存与存储;材料未提供固定节点参数。
常见软件栈按项目确认版本与授权
行业用户会关心工具链,页面先列出常见候选软件;正式实施时再确认版本、授权、输入文件和运行环境。
交付物先讲清楚范围,再按项目确认深度
模拟计算页面不只列服务名,还需要让科研用户知道交付会包含哪些文件、数据和说明。
输入与建模文件
按任务类型整理结构文件、模型文件、网格文件、参数表和必要的前处理说明。
计算过程记录
保留关键输入、运行日志、收敛记录、任务队列信息和可复现实验路径。
结果数据与图谱
输出能量、轨迹、云图、谱图、统计曲线等结果,具体范围按项目确认。
分析报告
交付结论摘要、方法说明、关键图表和后续计算建议;报告样例待客户确认。
从课题问题到可复核结果,流程要让用户放心
流程区使用通用科研计算交付路径,固定 SLA 或价格会在明确任务边界后确认。
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01
需求拆解
确认研究体系、目标性质、边界条件、软件偏好和预期交付物。
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02
模型准备
完成结构清理、构型生成、网格划分或初始体系构建。
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03
参数设定
确定泛函、力场、步长、边界条件、收敛标准或求解器设置。
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04
计算执行
匹配 CPU/GPU 资源,提交任务并跟踪收敛、稳定性和异常日志。
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05
结果分析
提取能量、轨迹、谱图、应力、流场、温度场等关键结果。
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06
交付复核
整理文件、图表和说明,对需要继续复核的结论或参数单独标注。
计算服务常见问题
围绕输入材料、计算边界、软件授权和交付物,先把项目评估前的关键问题讲清楚。
第一性原理计算需要提供哪些输入? +
通常需要结构模型、研究目标、候选软件、计算参数偏好和希望输出的图谱或数据。若参数尚未确定,可以先说明问题背景,再共同确认计算口径。
DFT 图谱能否直接作为论文结论? +
图谱需要结合计算模型、参数收敛、对比组和研究问题解释。单张图通常不足以支撑完整结论,是否可用于论文表达需要按具体课题复核。
分子动力学模拟需要多长时间? +
模拟时间取决于体系规模、力场、时间步长、采样目标和资源条件。初期建议先确认代表性体系,再判断是否需要短程测试或长时间采样。
RMSD 平稳是否说明体系一定稳定? +
不一定。RMSD 是整体偏移指标,还需要结合轨迹、局部相互作用、能量变化和研究目标一起判断。单一指标不应替代体系复核。
分子对接结果是否需要再做 MD? +
是否需要取决于研究目标。如果只是快速筛选,对接可能足够;如果需要解释结合稳定性、构象变化或能量贡献,通常需要进一步模拟和复核。
有限元仿真前需要提供什么? +
建议提供几何模型、材料参数、载荷、约束、边界条件和希望观察的结果指标。如果工况不完整,可以先做建模可行性评估。
把课题方向、体系规模和目标结果发来,我们先判断计算路径
第一性原理、分子动力学、有限元可先进入任务评估;AI 训练、案例展示、软件授权和报告样例按项目继续确认。