计算服务 · Simulation / Research Computing

计算服务

围绕第一性原理、分子动力学、有限元和 AI 训练的科研计算支持。

计算服务图谱 按任务匹配方案
DFT

能带、态密度、吸附能、迁移能垒

MD

轨迹、RMSD、扩散系数

FEA
AI 训练 按任务评估

训练框架、资源规模和服务周期按具体任务评估。

已整理服务方向
3

第一性原理、分子动力学、有限元

候选任务标签
49

按页面任务标签汇总

已填充场景页
4

其余场景保留咨询入口

AI 训练交付参数
--

参数按项目评估

服务矩阵

选择适合课题的计算服务

先把研究问题和已有材料说清楚,再判断适合第一性原理、分子动力学、有限元或 AI 训练。

继续查看三类计算方向
提交这些信息,评估会更快
01

研究对象与目标

说明材料、分子体系或工程结构,以及希望回答的核心问题。

02

已有输入与软件

提供结构文件、网格、轨迹、代码或计划使用的软件与版本。

03

期望结果形式

明确需要能量、电子结构、轨迹指标、应力场或其他结果。

04

时间与复现要求

说明任务周期、参数扫描规模,以及是否需要脚本和环境说明。

第一性原理
第一性原理图谱

第一性原理

26 条内容

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。

吸附能 迁移能垒 态密度 投影态密度(PDOS) 界面形成能 差分电荷
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分子动力学
分子动力学图谱

分子动力学

14 条内容

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。

同源建模 RMSD(均方根偏差) Rg(回旋半径) 氢键分析 MM/GBSA 虚拟筛选
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有限元
有限元仿真图

有限元

9 条内容

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。

结构前处理 动力学分析 静力学分析 多相流 电池仿真 结构碰撞仿真
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能力图谱

模拟计算能力图谱

第一性原理、分子动力学和有限元覆盖不同课题需求,可按常见任务、分析指标和配置要求快速查找对应服务。

01 / 已确认方向

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。

推荐配置口径

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。

02 / 已确认方向

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。

推荐配置口径

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。

软件环境

常见软件栈按项目确认版本与授权

根据任务方向选择候选软件,并在实施前确认版本、授权、输入文件和运行环境。

方向 候选工具 确认状态
第一性原理 VASP / Gaussian / CP2K / Quantum ESPRESSO 项目启动前确认版本与授权
分子动力学 GROMACS / LAMMPS / AMBER / Materials Studio 项目启动前确认版本与授权
有限元与多物理场 COMSOL / ANSYS / Abaqus / OpenFOAM 项目启动前确认版本与授权
AI 训练与定制计算 PyTorch / TensorFlow / MindSpore / 自定义容器 按具体任务评估
交付内容

交付物先讲清楚范围,再按项目确认深度

模拟计算交付可包括计算文件、结果数据、分析图表和方法说明。

01

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。

02

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。

03

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。

04

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。

交付流程

从课题评估到结果复核

科研计算交付按需求评估、方案确认、环境准备和结果整理逐步推进,服务周期与费用在明确任务边界后确认。

  1. 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。

  2. 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。

  3. 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。

  4. 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。

  5. 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。

  6. 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。

应用场景

适合计算服务的科研与工程任务

查看全部场景
人工智能
已发布

AI 训练场景

面向科研模型训练、调参和推理验证的 GPU 算力与环境支持。

材料与催化
已发布

第一性原理计算场景

面向材料、催化、能源、电化学和半导体方向的电子结构与反应机理研究。

分子模拟
已发布

分子动力学模拟场景

面向生物医药、材料和能源体系的分子构象、相互作用、扩散与力学响应分析。

工程仿真
已发布

有限元工程仿真场景

面向结构强度、动力响应、多相流、电池、电场、声学和流固耦合等工程仿真任务。

常见问题

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。

FAQ / Quick Answers
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。

需求评估

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、有限元和 AI 训练均可按任务目标评估,软件授权与交付内容按项目确认。

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