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NVIDIA、ML-IAP-Kokkos インターフェースで LAMMPS を強化
Generatived
25/10/22 0:00
分子動力学シミュレーションは、機械学習原子間ポテンシャル(MLIP)がLAMMPS MDパッケージに統合されたことで、飛躍的な進歩を遂げました。NVIDIAと国立研究所の共同研究によるこの進歩により、開発者がMLIPをLAMMPSに接続するプロセスが簡素化され、計算化学および材料科学におけるシミュレーションのスケーラビリティと効率性が向上します。
新たに開発されたML-IAP-Kokkosインターフェースは、原子システムの高速かつスケーラブルなシミュレーションを実現する上で極めて重要です。メッセージパッシングMLIPモデルをサポートし、LAMMPSの通信機能を活用してGPU間で効率的にデータを転送します。これは、複数のGPUの計算能力を活用する大規模シミュレーションにおいて特に重要です。Cythonを用いてPythonとC++/Kokkos LAMMPSを橋渡しするこのインターフェースは、エンドツーエンドのGPUアクセラレーションを実現し、シミュレーションワークフローを最適化します。
このインターフェースの設計により、PyTorchモデルとLAMMPSをシームレスに接続し、スケーラブルなMDシミュレーションを容易に行うことができます。環境設定、ML-IAP-Kokkosインターフェースの構築、メッセージパッシングサポートの実装手順をステップバイステップで解説したガイドが付属しています。このガイドは、MDシミュレーションツール、 Python、機械学習モデルの経験を持つ研究者を対象としており、cuEquivariance対応モデルとNVIDIA GPU向けにオプションのアクセラレーション機能も利用可能です。
ML-IAP-Kokkosインターフェースは、MLIPを用いたマルチGPU、マルチノードMDシミュレーションを可能にする重要なツールです。最新のMLベースの力場と高性能コンピューティングインフラストラクチャ間のギャップを埋め、極めて大規模なシステムの高効率シミュレーションを可能にします。提供されているチュートリアルでは、シミュレーションのセットアップと実行方法だけでなく、LAMMPSにおけるGPUアクセラレーションとメッセージパッシング機能の利点も紹介しています。ベンチマーク結果は、このインターフェースの大規模シミュレーションにおける可能性を強調しており、この分野の研究者や開発者にとって非常に貴重な資産となっています。
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