Interoperabilidad del software en los métodos de estructura electrónica para simulaciones atomísticas de materiales
Detalles de la Publicación
Revista:Computational Materials Science 273 (2026) 114900
Autores:Jesús Carrete; Pablo García-Fernández; Myrta Grüning; Xu He; Mike N. Pionteck; Nakib H. Protik; Milica Todorović; Atsushi Togo; Xing Wang; Roberta Poloni; Miguel Pruneda; Antonio Cammarata
Factor de Impacto: 3,7
Resumen
Las simulaciones atomísticas de materiales se basan cada vez más en flujos de trabajo complejos y de varias etapas que combinan métodos de primeros principios de estructura electrónica, modelos efectivos, técnicas de aprendizaje automático y computación de alto rendimiento, lo que convierte la interoperabilidad del software en un requisito fundamental, más que en una simple comodidad técnica. Esta perspectiva pone de relieve cómo los ecosistemas de software modulares e interoperables superan las limitaciones de los códigos monolíticos de estructura electrónica, permitiendo la automatización, la reproducibilidad y la escalabilidad en diversas aplicaciones, tales como la dinámica de redes cristalinas, las propiedades electrónicas, magnéticas, ópticas y de transporte, así como la optimización de materiales basada en datos. En este artículo se analiza cómo los flujos de trabajo estandarizados, la procedencia de datos robusta y las infraestructuras interoperables son esenciales para los estudios de alto rendimiento, las bases de datos preparadas para la IA y la transición hacia el descubrimiento autónomo de materiales. Este es el resultado de los debates del Simposio F «Interoperabilidad avanzada en simulaciones atomísticas de materiales», que tuvo lugar en el marco de la reunión de otoño de 2025 de la Sociedad Europea de Investigación de Materiales.
