Reproducibility in density functional theory calculations of solids - CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Article Dans Une Revue Science Année : 2016

Reproducibility in density functional theory calculations of solids

Gustav Bihlmayer
  • Fonction : Auteur
Torbjoern Bjoerkman
  • Fonction : Auteur
Stefan Bluegel
  • Fonction : Auteur
Volker Blum
  • Fonction : Auteur
Ivano E. Castelli
  • Fonction : Auteur
Andrea Dal Corso
  • Fonction : Auteur
Stefano De Gironcoli
  • Fonction : Auteur
Thierry Deutsch
John Kay Dewhurst
  • Fonction : Auteur
Igor Di Marco
  • Fonction : Auteur
Claudia Draxl
  • Fonction : Auteur
Marcin Dulak
  • Fonction : Auteur
Kevin F. Garrity
  • Fonction : Auteur
Luigi Genovese
Matteo Giantomassi
  • Fonction : Auteur
Oscar Granaes
  • Fonction : Auteur
E. K. U. Gross
  • Fonction : Auteur
Andris Gulans
  • Fonction : Auteur
Francois Gygi
  • Fonction : Auteur
D. R. Hamann
  • Fonction : Auteur
Phil J. Hasnip
  • Fonction : Auteur
N. A. W. Holzwarth
  • Fonction : Auteur
Diana Iusan
  • Fonction : Auteur
Dominik B. Jochym
  • Fonction : Auteur
Francois Jollet
  • Fonction : Auteur
Georg Kresse
  • Fonction : Auteur
Klaus Koepernik
  • Fonction : Auteur
Emine Kuecuekbenli
  • Fonction : Auteur
Yaroslav O. Kvashnin
  • Fonction : Auteur
Inka L. M. Locht
  • Fonction : Auteur
Sven Lubeck
  • Fonction : Auteur
Martijn Marsman
  • Fonction : Auteur
Ulrike Nitzsche
  • Fonction : Auteur
Lars Nordstrom
  • Fonction : Auteur
Taisuke Ozaki
  • Fonction : Auteur
Ward Poelmans
  • Fonction : Auteur
Matt I. J. Probert
  • Fonction : Auteur
Manuel Richter
  • Fonction : Auteur
Santanu Saha
  • Fonction : Auteur
Matthias Scheffler
  • Fonction : Auteur
Martin Schlipf
  • Fonction : Auteur
Francesca Tavazza
  • Fonction : Auteur
Patrik Thunstroem
  • Fonction : Auteur
Alexandre Tkatchenko
  • Fonction : Auteur
Marc Torrent
  • Fonction : Auteur
David Vanderbilt
  • Fonction : Auteur
Michiel J. Van Setten
  • Fonction : Auteur
John M. Wills
  • Fonction : Auteur
Guo-Xu Zhang
  • Fonction : Auteur
Stefaan Cottenier
  • Fonction : Auteur

Résumé

The widespread popularity of density functional theory has given rise to an extensive range of dedicated codes for predicting molecular and crystalline properties. However, each code implements the formalism in a different way, raising questions about the reproducibility of such predictions. We report the results of a community-wide effort that compared 15 solid-state codes, using 40 different potentials or basis set types, to assess the quality of the Perdew-Burke-Ernzerhof equations of state for 71 elemental crystals. We conclude that predictions from recent codes and pseudopotentials agree very well, with pairwise differences that are comparable to those between different high-precision experiments. Older methods, however, have less precise agreement. Our benchmark provides a framework for users and developers to document the precision of new applications and methodological improvements.
Fichier principal
Vignette du fichier
Lejaeghere et al 2016 Science.pdf (227.91 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

cea-01849842 , version 1 (22-07-2024)

Identifiants

Citer

Kurt Lejaeghere, Gustav Bihlmayer, Torbjoern Bjoerkman, Peter Blaha, Stefan Bluegel, et al.. Reproducibility in density functional theory calculations of solids. Science, 2016, 351 (6280), pp.1415-U81. ⟨10.1126/science.aad3000⟩. ⟨cea-01849842⟩
472 Consultations
58 Téléchargements

Altmetric

Partager

More