领跑100|南京大学高性能计算中心的“液冷”进化之路
从酶催化机制的量子化学计算,到原子尺度自组装多肽的功能结构;从二维物质演化成三维时的相变路径追踪,到日珥精细结构及其动力学的形成机制,这些看似迥异的科学谜题,最终都指向同一个答案:数据洪流中的计算革命。
从酶催化机制的量子化学计算,到原子尺度自组装多肽的功能结构;从二维物质演化成三维时的相变路径追踪,到日珥精细结构及其动力学的形成机制,这些看似迥异的科学谜题,最终都指向同一个答案:数据洪流中的计算革命。
从酶催化机制的量子化学计算,到原子尺度自组装多肽的功能结构;从二维物质演化成三维时的相变路径追踪,到日珥精细结构及其动力学的形成机制,这些看似迥异的科学谜题,最终都指向同一个答案:数据洪流中的计算革命。
从酶催化机制的量子化学计算,到原子尺度自组装多肽的功能结构;从二维物质演化成三维时的相变路径追踪,到日珥精细结构及其动力学的形成机制,这些看似迥异的科学谜题,最终都指向同一个答案:数据洪流中的计算革命。