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Calculs à haut débit de propriétés moléculaires dans l’environnement MedeA Ce travail démontre notre capacité à prédire systématiquement les propriétés thermodynamiques par lot de plusieurs milliers de molécules en utilisant des procédures automatique. Ceci est accompli à l’aide de nouveaux outils et fonctions intégrés dans l’environnement logiciel de MedeA® (Material Exploration and Design Analysis), qui manipule l’exécution automatique de séquences de tâches sur de grands nombres de molécules comprenant la création de modèles moléculaires 3D à partir de représentations 1D, l’exploration systématique des conformations possibles pour chaque molécules, la création et la soumission de tâches informatiques pour calculer des propriétés sur des ordinateurs parallèles, le post-traitement par comparaison avec les propriétés expérimentales disponibles, et la gestion automatique des informations en entrée et sortie d’une base de données. Après la description des différentes fonctionnalités et méthodes de MedeA® qui facilitent grandement le traitement de si grand nombre de calculs, nous illustrons la puissance et la force de l’approche avec des exemples sélectionnés à partir de simulations de mécanique moléculaire et chimie quantique. En particulier, la comparaison des données thermochimiques moléculaires obtenues par chimie quantique, notamment les énergies de formation et les chaleurs spécifiques moléculaires, avec les valeurs expérimentales a été obtenue pour plus de 2 000 composés, conduisant à des déviations entre des valeurs expérimentales tirées des bases de données de la DIPPR (Design Institute for Physical PRoperties) entre autres et les valeurs calculées de moins de 4 %. Le calcul automatique de la densité de fluides moléculaires est démontré pour 192 systèmes. Les relaxations dans leurs structures d’énergies minimales et le calcul des fréquences vibratoires de 5 869 molécules sont évalués automatiquement en utilisant une approche de mécanique quantique semi-empirique avec un taux de succès de 99,9 %. La présente approche peut être étendue à de grand nombre de molécules, ouvrant ainsi des possibilités excitantes en vue de la croissance continue des puissances de calculs, de la parallélisation des tâches, et des capacités de stockage des ordinateurs à hautes performances.
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