第一性原理的葵花宝典

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第一性原理 什么

第一性原理 什么

第一性原理什么第一性原理是一种科学思维方法,也是哲学领域中的一个重要概念。

它源于古希腊哲学家亚里士多德的逻辑学,后来由物理学家理查德·费曼进一步发展。

第一性原理的核心思想是将问题分解为最基本的因素,从最根本的定律出发进行推理和分析,以得到真正的原因和解决方案。

在科学、哲学和创新领域中广泛应用的第一性原理思维方法,为我们提供了一种系统性、深入分析问题的方式。

第一性原理最基本的特征是它关注的是根本原因,而不仅仅是表面现象。

它要求我们从底层开始思考,抛开传统思维模式的束缚,解构问题,找到问题的本质。

通过理性推理和逻辑思维,我们可以找到一些最基本、最不可分解的定律和规则,它们不依赖于其他事物的存在和特性,从而能够推导出更深入的结论。

以物理学为例,第一性原理方法可以帮助我们理解和解释自然界的各种现象。

比如,我们可以从最基本的物理定律出发,如牛顿运动定律和万有引力定律,推导出包括电磁学、光学、热力学等更加复杂的规律和方程。

这种逐步的演绎过程,可以帮助我们建立起关于自然界运行规律的科学理论。

在工程和创新领域中,第一性原理也是一种重要的思维工具。

如果我们要创造一种新型产品或解决某个问题,第一性原理思维可以帮助我们理解和分析该问题的基本要素。

通过从头开始思考,我们可以避免依赖和局限于已有的解决方案,从而发现更加创新和有效的解决方案。

第一性原理的应用不仅局限于自然科学领域,它在其他领域也有广泛的应用。

比如,在经济学中,我们可以从经济学原理和市场机制出发,分析经济发展的根本因素,并通过分析和推测,预测未来的经济走向。

在社会科学领域,第一性原理可以帮助我们理解人类行为的根本动机和规律,从而更好地解决社会问题。

第一性原理思维的一个关键特点是保持开放和质疑的态度。

它要求我们不断追问为什么,挑战传统观念和权威结论。

只有通过积极思考和反思,我们才能发现更深入、更准确的答案。

同时,第一性原理还要求我们保持逻辑性和一贯性,避免基于主观偏见或情感因素的推理。

认知升级之第一性原理

认知升级之第一性原理

认知升级之第一性原理一、本文概述1、认知升级的重要性认知升级是人类思维方式的核心转变,它对于个人和社会的发展具有重要意义。

随着科技的迅速发展和全球化的推进,我们所处的环境变得越来越复杂,面对的问题也越来越具有挑战性。

在这样的背景下,只有不断升级我们的认知,才能更好地适应这个快速变化的世界。

认知升级的重要性体现在以下几个方面。

首先,认知升级可以帮助我们更好地理解周围的事物和现象。

在现代社会,信息量庞大且更新速度极快,只有不断提升我们的认知水平,才能更好地把握和理解这些信息,从而做出更为明智的决策。

其次,认知升级有助于我们克服认知偏差和惯性思维。

人们在思考问题时常常受到惯性思维和认知偏差的影响,导致做出错误的判断或决策。

通过认知升级,我们可以克服这些思维障碍,以更加客观、全面的视角看待问题。

再者,认知升级能够提高我们的学习能力和创新思维。

随着认知水平的提升,我们能够更好地吸收新知识和掌握新技能,从而提高自己的学习能力和创新思维。

这对于个人的职业发展和社会的创新进步都具有重要的推动作用。

最后,认知升级有助于我们更好地应对未来的挑战和不确定性。

随着科技的发展和社会的变革,未来的挑战和不确定性将更加复杂和多变。

通过认知升级,我们可以培养更为深刻的洞察力和预见性,以更好地应对未来的挑战和不确定性。

总之,认知升级对于个人和社会的发展具有重要意义。

只有不断提升我们的认知水平,才能更好地适应这个快速变化的世界,并在未来的挑战中立于不败之地。

2、第一性原理的定义与理解第一性原理是指在一个系统中,将所有因素考虑进去后,得出的一种最基本、最本质的结论或推论。

这个概念最早由古希腊哲学家亚里士多德提出,他认为第一性原理是自明的、不可证明的,是一切其他知识的基础。

在现代哲学、数学、物理学等学科中,第一性原理被广泛应用,成为一种重要的思维方式和方法论。

第一性原理的定义可以从不同的角度来阐述。

从哲学的角度来看,第一性原理可以被理解为一种本源性的真理,是其他一切知识的基础。

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市场计划能否实施、实现,达成既定的目标,产生市场推动力,关键在于市场人员的真功夫。相传《葵花宝典》以九招内力运行见真力,作为IMC(整合营销)创始人唐.舒尔茨博士曾明确指出市场管理者必须要在专业领域拥有的九种武器:预见能力、构思能力、创造能力、组织能力、情报能力、表现能力、说服能力、学习能力、创新能力。看后较受启发,这几年,风起云涌出许多策划者,号称无所不通,无所不能,那其实是对专业的亵渎。所以我认为,真正的市场管理者,必须强化自己掌握以上九种武器,练好《葵花宝典》,才能使自己在专业领域中发挥能力,在市场战争中处于东方不败的地位。
创新能力
创新能力是基于学习能力之上的创造、更新。人类的发展靠创新,社会的进步靠创新,科技的突破靠创新,创新是所有进步的源泉。创新在市场构思阶段是对资源的创新利用,在市场方案的完成阶段是对旧有机制(方案)的更新时刻,在市场表现阶段是对理性思维的感性表现,在市场实施阶段又表现为新思想、新知识得到了验证并取得成果。因而,创新对于市场工作来说十分重要,创新是新价值的体现,同样也是一个痛苦的过程,因为它将否认自己过去的成绩与市场方式,创造出前人未曾走过的路。
预见能力、构思能力、创造能力、组织能力、情报能力、表现能力、说服能力、学习能力、创新能力如同市场人员的《葵花宝典》,为市场工作提供源源不断的能量和动力。与其说市场活动是一个工作,不如把市场当成一个事业更为恰当,因为在出色的市场方案将给予企业新的发展空间与上升通道,你会从中体会到一种成长的快乐。市场人员是世界上最聪明的人,同时也必须是世界上最寂寞的人,他必须在经过漫长的痛苦等待过程来体会其方案的最终成功;他必须是某一个领域的专家,还必须是某一方面的组织领袖。最重要的是,必须善于吸收知识的精华,善于创造属于市场的新思维、新观念。让我们去创造能掌握的现在与未来吧!

马斯克讲的第一性原理是什么意思

马斯克讲的第一性原理是什么意思

马斯克讲的第一性原理是什么意思引言在当代科技领域,马斯克(Elon Musk)可以说是一个备受瞩目的人物。

他是特斯拉(Tesla)、SpaceX以及SolarCity等多个颠覆性科技公司的创始人,被誉为现代版的托马斯·爱迪生。

马斯克的成功不仅得益于他对科技的前瞻性认知,还基于他强调的一项重要理念,即“第一性原理”。

第一性原理的概念第一性原理(First Principles)是指基于最基本、最简单且不可分解的事实或原理,是对问题进行分析和思考的基石。

马斯克继承了物理学家和建筑师的思考方式,将其应用于创新和解决复杂问题的过程中。

他相信通过理解和运用第一性原理,可以推动科技的突破性进展。

第一性原理的应用1. 理解问题的本质第一性原理的核心是要深入理解问题的本质,忽略传统和惯性思维的束缚。

马斯克认为,人们往往习惯于用已知的方法和经验来解决问题,而这些方法和经验往往局限于特定的背景和限制。

通过运用第一性原理,我们可以摒弃以往的假设和限制,重新审视问题。

2. 打破常规思维第一性原理鼓励人们打破常规思维,并对问题进行重新定义。

马斯克认为,很多人在面对问题时只是重复他人的解决方案,而没有深入思考问题的本质。

通过运用第一性原理,我们可以抛开传统的思维模式,重新定义问题,并找到全新的解决方案。

3. 建立合理的逻辑链条第一性原理要求建立合理的逻辑链条,从最基本的事实出发,逐步推导出复杂的结论。

马斯克认为,很多人在面对问题时只是运用类比和经验,缺乏对问题的深入思考和逻辑推理。

通过运用第一性原理,我们可以建立起严密的逻辑链条,从而更好地理解问题和找到解决方案。

4. 激发创新和突破第一性原理鼓励人们进行创新和突破,不仅仅满足于已有的解决方案。

马斯克认为,只有通过重新审视问题和打破常规思维,我们才能够实现科技的真正进步。

通过运用第一性原理,我们可以挑战传统观念和假设,寻找全新的解决方案,并推动科技的发展。

第一性原理的实例马斯克在特斯拉和SpaceX等公司的发展中运用了第一性原理的思维方式,并取得了显著的成果。

如何利用“第一性原理”,找到需求的“第一因”?

如何利用“第一性原理”,找到需求的“第一因”?

如何利用“第一性原理”,找到需求的“第一因”?“第一性原理”,简单说就是一个系统得以成立的原起点,无论是个人还是企业,只要掌握了这个原理,就能够理解并挖掘实物本质与发展线索,使之企业与个人不断上升与发展。

第一性原理,最近几年在国内的风投圈甚是流行,这个概念最早起源于古希腊哲学家亚里士多德提出的一个哲学术语:每个系統中存在一个最基本的命題,它不能被违背或刪除。

之所以在风投圈流行,则是因为初创企业如果能找对所在行业的“第一性原理”,不管前期怎么赔钱,理论上能活的比较久,毕竟第一性原理是一个系统/生态的基石假设,只要遵循这个基石假设开展业务,就会有机会成为独角兽。

01 什么是第一性原理?简单来说,第一性原理是一个系统得以成立的原起点,具备这样几个特点:因果分析的第一因:追本溯源,追究终极;简一律:世界在本源上一定是简单的;动力因:为系统中各个元素的变化提供了推动作用;第一性原理无论对于企业还是对于个人都具备一定的学习价值:对于企业来说,通过找到商业模式的第一性原理,找到发展的方向以及未来创新的方向(第二曲线);对于个人来说,通过不断扩展思维模式的第一性原理,扩大思维模型的边界,提升认知能力。

02 第一性原理的应用马斯克在做特斯拉汽车的时候,由于电池的高昂成本,行业内很多人不看好马斯克,不认为马斯克能成功,因为即便做出了电动汽车,但是由于电池成本所限,电动汽车的售价也会高到消费者不可接受。

但是马斯克最终成功了,而且做到了可以说全世界电动汽车的第一名;那马斯克是如何成功的呢?正如他在采访中提到的,基于第一性原理思维,马斯克没有去找成本低的电池供应商,而成将电池拆解成了最小的组成元素,然后去找这些最小元素的原材料,通过采购原材料并进行重新组合,极大程度降低了电池的成本,导致最终上市的特斯拉电动汽车成本消费者消费得起的产品。

好了,终于可以回到本文的标题内容了,如何找到需求的第一因,也就是第一性原理在产品经理的日常需求分析场景中有哪些应用呢?这里举一个需求分析的案例:某酒店投诉OTA平台,酒店无法接待外宾,但是在OTA预订平台没有做限制,还是有外宾到店入住,酒店对接的业务同学找到了负责OTA预订的产品同学沟通。

一篇文章讲透什么是“第一性原理”

一篇文章讲透什么是“第一性原理”

本文首发于公众号:晓布研习社。

2017年4月,我写了一篇阐述“第一性原理”的文章吴晓布:思维方式 | 深入浅出解释“第一性原理”同步发在知乎《认知升级》专栏的这几年,点赞者寥寥无几,但是在2020年的年底,忽然发现时不时有人点赞这篇文章。

我寻思着,会不会是因为马斯克的SpaceX和特斯拉公司股票突然飙升,引起老百姓的关注,因此也带动了对“第一性原理”的关注。

时隔三年,再回看当初那篇文章,写得有些浅了。

我决定深入重写一篇。

太长不看版如下:1)“第一性原理”并不复杂,简单说就是“从源头做起”。

2)许多讲“第一性原理”的文章,都是抄袭加东拼西凑,把读者带歪了。

3)马斯克在SpaceX造火箭,发现火箭高成本的主要原因是因为NASA层层外包,大规模协作造成的成本叠加。

因此马斯克把所有环节都进行拆解,找到最低成本解决方案,比如自主生产,完成原材料采购、设计、加工和制造。

4)马斯克的原话是——“我喜欢从物理学的角度来看待事物。

物理学教会你根据第一性原理做出推理,而不是通过类比进行推理。

类比式推理就是几乎丝毫不差地模仿或模拟他人。

”5)我们不需要去琢磨什么是“第一性原理”,需要学习的如何培养“第一性原理思维”。

6)马斯克解决问题的思维关键是“避免类比式推理”、“打破无形规则的限制”、“正确的事情往往都很难”、“做减法而不是做加法”。

7)马斯克不仅推崇物理学的“第一性原理”,还推崇“反直觉思维”。

8)马斯克的“第一性原理”,本质上是批判性思维的第二层次。

正文如下:1亚里士多德的“第一性原理”马斯克推崇的“第一性原理”,是从物理学角度上来说,他认为,如果当你在重要的问题上找不到解决方法的时候,应该像物理学一样从物理的第一原理开始从头寻找解决办法。

最早提出“第一性原理”的是百科全书式科学家亚里士多德。

希腊哲学一般的分界是以苏格拉底为标准。

在他以前,是前苏格拉底时期。

从苏格拉底开始,就是苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等,亚里士多德以后又叫后亚里士多德时期。

第一性原理思维方式

第一性原理思维方式

第一性原理思维方式
第一性原理思维方式是一种基于物理学原理的思考方式,它的核心理念是通过
分解问题,找到问题的根本原因,然后再进行思考和解决。

这种思维方式在科学研究、工程设计和创新领域中得到了广泛的应用,也被认为是一种高效的思考方式。

首先,第一性原理思维方式要求我们不断追问为什么,不停地进行追根溯源的
思考。

而不是简单地接受表面现象或者别人的结论。

通过不断深入挖掘,我们可以找到问题的本质,从而找到解决问题的方法。

比如,当我们面临一个复杂的工程设计问题时,我们可以通过分解问题,找到其中的关键因素,然后再进行深入的分析和思考。

其次,第一性原理思维方式要求我们不断地进行实验和验证。

在找到问题的根
本原因之后,我们需要通过实验和验证来验证我们的假设和结论。

只有通过不断地实践和验证,我们才能够确保我们的思考是正确的,从而找到解决问题的方法。

另外,第一性原理思维方式还要求我们不断地进行创新和突破。

通过对问题的
深入思考和分解,我们可以找到新的解决问题的方法,从而实现创新和突破。

这种思维方式不仅可以帮助我们解决现有的问题,还可以帮助我们发现新的问题和挑战,从而推动科学技术的发展。

总的来说,第一性原理思维方式是一种高效的思考方式,它要求我们不断追问
为什么,不断进行实验和验证,不断进行创新和突破。

通过这种思维方式,我们可以找到问题的根本原因,从而找到解决问题的方法,实现科学技术的发展和创新。

希望大家能够在实际工作和生活中,运用第一性原理思维方式,不断提升自己的思考能力和创新能力,为社会的进步和发展做出更大的贡献。

第一性原理思维方式

第一性原理思维方式

第一性原理思维方式第一性原理思维方式是一种从基本原理出发并进行逻辑推导的思维方法。

它强调通过分解问题,理解问题的本质,再从头开始进行思考,以找到最简单、最基础的解决方案。

其核心观点是,所有复杂的系统和现象都可以通过最基本的原理和法则来解释和理解。

第一性原理思维方式的关键在于挖掘问题的本质和内在规律,而不是依赖经验和传统的思维模式。

它要求我们质疑一切假设,不断地进行反思和思考。

通过以“为什么”为基础的质疑,我们可以逐步分析问题,深入到每一个细节,并找到最基本、最本质的原理和法则。

第一性原理思维方式的应用非常广泛。

在物理学中,通过分解物理实验和观测现象,找到基本的物理原理和方程式,可以建立起整个物理学体系。

在工程领域,通过分析工作流程和环境要素,可以找到最优的解决方案。

在商业领域,通过重新审视业务模式和市场需求,可以发现新的商机和创新方向。

使用第一性原理思维方式的关键是要去除对事物的既存认知和思维定势,尽量不受已有知识和经验的影响。

这需要我们具备一定的科学素养和思考能力。

在实践过程中,我们需要发散思维,不断提出问题,并通过逻辑推理和实验验证来证实答案。

第一性原理思维方式有以下几个基本步骤:1.分解问题:将复杂的问题分解为更简单、更基础的子问题。

这样做可以帮助我们理清问题的结构和关系,并更好地理解问题的本质。

2.质疑一切:对问题中的每一个假设和观点进行质疑。

问自己为什么,追问各种问题,挖掘问题的本质。

3.找到基本原理:通过质疑和思考,找到问题的最基本、最本质的原理和法则。

这些基本原理是问题的核心和关键,可以帮助我们进行下一步的推理和分析。

4.进行逻辑推导:基于基本原理和法则,进行逻辑推导,推断出结论。

推导过程要合乎逻辑,避免错误和偏颇。

5.检验和验证:通过实际观察、实验或者实践来验证推导的结论。

如果验证结果不符合预期,需要重新检视和修改推导过程。

使用第一性原理思维方式的一个重要应用是创新和创造。

通过打破传统的思维框架,寻找问题的本质和内在规律,可以找到全新的解决方案和创新点。

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K ab= a 1 b 1
分别代表电子间的库仑排斥能和交换能。交换能 Kab 是采用 Slater 行列式以后比 HP 多出来 的同自旋电子间的一种相互作用。 Roothann 提出可以基组表象来建立了 HF‐SCF 的矩阵代数。 如果将分子轨道写成一些基函数的线性组合, 则单电子哈密顿量在这组基组下可以表示为一 个 矩 阵 。 常用 的 基 组 有原 子 轨 道 和平 面 波 。 对闭 壳 层 体 系, 最 后 可 以得 到 久 期 方程 det(F-ES)=0,其中单电子哈密顿量 f 通常被称为 Fock 算符,其矩阵元为
r, R N R el r; R
H el R el r E R el r
核的位置有 关;而 H el R 和 其中 N R 是描写 原子核状态 的波函数, 它只和所有

3
el r; R 是描写电子状态的哈密顿量和波函数,以原子核位置为参数【输入参 数:
1.1.3 平均场近似与 Hatree-Fock 自洽场
单电子近似并不意味着需要完全忽略电子间的相互作用。比如,在考虑单电子问题时, 我们可以将体系中其他电子的作用近似看成一个平均场, 并假设该场不随时间而改变。 平均
ˆ 在多体波函数下的期望值)变分得到。对 场近似下的单电子哈密顿算符可以通过对能量( H el
1
前言
理念:1. 实用:介绍计算参数的意义和选择策略;2. 简洁:注重物 理概念,不过分纠缠于细节。
参考资料: [1] Richard M Martin, Electronic Structure: Basic Theory and Practical Methods. Cambridge University Press, Cambridge, 2004. [2] Christopher J Cramer, Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models. 2nd Ed. Wiley, England, 2004.
为体系满足波函数反对称条件的解,用行列式的形式表示为
SD
该行列式被称为 Slater 行列式(SD)。对于由 N 个电子组成的全同粒子体系,可以将上述结 果进行直接推广,相应的定态波函数为
S D r1 , r2 , , r N
1 N!
1 1 1 2

h2

2 2 2 v r2 2m
假设 E a b , a 1 b 2 是两电子体系本征方程的解,则
ˆ 1 2 2 1 1 2 P 12 a b a b a b
也是体系本征方程的解。这样,对应于同一个本征值,有两个线性独立的本征函数,但这两 个本征函数都不满足反对称条件,为此作一线性组合,得:
A
1 a 1 b 2 a 2 b 1 2
1 a 1 b 1 2 a 2 b 2
1.1 基于波函数的量子化学方法
1.1.1 波恩-奥本海默(BO)近似
在原子中,原子核的质量比电子的质量大很多,运动也比电子慢得多。1 amu (12C/12) 是电子静止质量的 1822.83 倍。因此,通常在研究某一瞬间电子结构时可以忽略原子核的 速度,假定它和原子核长期固定在某位置时的电子结构一样。这就是 BO 近似。其核心思想 是把核的运动和电子的运动分开处理:处理电子运动时,认为核是固定不动的;处理核运动 时, 认为快速运动的电子建立一个平均化了的负电荷分布, 核在电子的负电荷平均场中运动。 对于包含许多电子和原子核的体系,其定态薛定谔方程可写为:
图示:石墨烯能量随 C-C 键长变化的势能面
1.1.2 单电子近似
由于电子之间存在相互作用,所以当电子数较多时,即使在 BO 近似下薛定谔方程仍然 很难求解,需要作进一步的简化。最粗糙的近似是假设电子之间没有任何相互作用。这样, 体系的哈密顿算符简化为:
H hi
i


其中
e2 Z I 2 i hi 2mi riI I
H r, R E r, R
其中

e2 Z I Z J e2 Z I e2 2 2 2 2 H =- I i riI rIJ I 2 mI i 2 mi i I i j rij I J

引入 BO 近似,对原子核和电子进行分离变量
电子结构理论与计算
李震宇
中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室 Version: 20101228
主要内容
第一章 电子结构理论基础 BO 近似, HF 理论, 电子关联与后 HF 理论, 密度泛函理论 (DFT) , 交换关联泛函,赝势,半经验电子结构理论 第二章 电子结构计算方法 原子基组,平面波基组与周期性边界条件,自洽场(SCF) 第三章 电子结构分析 电荷密度,分子轨道,能量 第四章 电子结构理论与计算的应用 动力学与统计力学性质 附录 量子力学基本原理,常见数值算法
6

F
其中
2 2 1 1 Z I P 2me 2 rI I
e2 1 1 r 2 2 dr1dr2 12
E
HP
| i |2 | j |2 e 2 1 i dri dr j 2 i j rij i
其中第二项为重复计数修正。 我们看到,在平均场近似中,需要求解单电子本征方程才能得到体系的解,但要求解单 电子方程又必须知道各个轨道的电荷分布。 这看起来自相矛盾。 在实际操作中我们可以从 N
HP 12 ... n
4
E i
i
这种由分子轨道直接相乘得到的多体波函数称为 Hartree 积(HP)。显然,它不满足电子(费 米子)全同性所要求的波函数的反对称性。 为简单起见,先讨论无相互作用两电子体系
H h1 h2
其中



2 2 h1 1 v r1 2m
P 2 ai a i
i occ
由于 Fock 矩阵的表达式中包含密度矩阵,我们需要自洽求解。 至此,我们通过如下步骤得到了作为量子化学基础的 Hartree‐Fork 理论。
1.1.4 电子关联与 post-HF 方法
HF 理论采用单行列式多体波函数,它假定一个电子在由原子核和其它电子形成的平均 势场中独立运动,没有考虑电子间的瞬时相关作用,也就是电子关联。但是,HF 理论中采 用的 Slater 行列式波函数满足 Pauli 不相容原理,所以它在一定程度上包含了同自旋电子的 关联作用,这部分电子关联被单独命名为交换相互作用。所以,通常所说电子关联能是指精 确的基态能量与 HF 能量之差:Ecorr=E-EHF。 关联能一般只占体系电子总能量的 0.3~2%,但是它可以与化学反应的反应热或者活化 能相当甚至更大。一般说来,化学反应途径上电子关联程度不同。所以,在考虑化学反应和 电子激发等问题时电子关联十分重要。 由电子瞬时作用产生的电子关联称为动态关联。 此外, 还有非动态关联,它指体系几个对称性相同的电子组态函数(单行列式)接近简并时导致 HF 方法给出很大的误差。常用的电子关联计算方法【输入参数:计算方法】有 组态相互作用(CI):Configuration Interaction 耦合簇方法(CC):Coupled‐cluster method 多体微扰理论(MPx):Moller‐Plesset perturbation theory 密度泛函理论(DFT):Density function theory 前面三种都是以 HF 的为基础,经常被称为 post‐HF 方法。而 DFT 基于完全不同的思路,将 在下一节中专门介绍。 1. CI 理论 可以通过引入激发组态来考虑电子关联
图示:新的科学研究范式
三者之间有紧密的联系:计算可以帮助理解实验结果,例如扫描隧道显微镜(STM)观测到的 是局域态密度,要从中获得几何结构的信息,需要计算模拟来配合;计算也可以验证理论猜 想, 例如通过计算机实验来检验材料设计原理。 我们希望通过科学计算获得理论设计与计算 表征的能力。 体系的大多数性质都决定于它的电子结构,即电子的空间与能量分布。
感谢所有帮助我将本讲义电子化的同学,以及所有其他选修本课程的 同学。讲义中错误和疏漏之处在所难免,如有任何意见与建议,请发 送到zyli@ustc.edu.cn,十分感谢!
2
பைடு நூலகம்
第一章 电子结构理论基础
由于计算能力较弱, 早期的科学研究以理论和实验的互动为主, 其中理论研究通常使用 唯象理论。 随着科技的发展, 现在已经有可能完全从量子力学基本原理出发来计算体系的各 种性质。 这就使得计算成为一种重要的独立的科学研究手段, 与理论和实验形成三足鼎立之 势。
ˆ 个初始单粒子波函数 i 出发,建立相应的 h i
1 1
0
(0)
,然后通过解单电子本征方程,得到一组新
n
ˆ ,重复这个过程,直到最后得到的 与上 的分子轨道 i ,再用这组 i 来建立新的 h i i
(1)
一步的 i
n 1
相等或近似相等。这样一个过程称为自洽场(SCF)方法【输入参数:EDIFF】 。
POSCAR】 。 E R 和原子核的位置有关,通常被称为势能面(PES)。 BO 近似又称为“绝热近似” ,它认为电子总是不断地适应核位置的变化,或者说跟随 着核且始终围绕着核来运动, 运动过程中不会发生从一个势能面 E1 至另一个势能面 E2 的跃 迁,即吸收或放出能量发生电子能级跃迁。
Fock 建议将 Hartree-SCF 过程推广到采用 Slater 行列式作为多体波函数的情形。对两 电子体系的电子库仑相互作用算符,我们有【作业】
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