計算機化学 (けいさんきかがく、computer chemistry) とは、計算機を使って化学の問題を取り扱う、化学の一分野である。 一般に、計算機化学と呼ばれるのは、コンピュータを使って次のようなことをする場合である。 1. * 原子・分子・の電子状態の計算。→分子軌道法 2. * 原子・分子・分子集団のコンピュータ・シミュレーション。→分子動力学法、モンテカルロ法 3. * データベースの利用。 4. * その他。分子構造の可視化、等。 いずれも、近年のコンピュータの発達によって可能となった。分子設計、材料設計、薬物設計、機能設計といったことに応用されている。生命現象の原子・分子レベルからの理論的解明へ期待が持たれている。 似た言葉に計算化学がある。これは、計算機化学と同じ意味として使用されることがあるが、計算化学と呼ばれるのは上記の1,2を行う場合であり、さらに計算機を使用しない場合も含まれる。

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  • 計算機化学 (けいさんきかがく、computer chemistry) とは、計算機を使って化学の問題を取り扱う、化学の一分野である。 一般に、計算機化学と呼ばれるのは、コンピュータを使って次のようなことをする場合である。 1. * 原子・分子・の電子状態の計算。→分子軌道法 2. * 原子・分子・分子集団のコンピュータ・シミュレーション。→分子動力学法、モンテカルロ法 3. * データベースの利用。 4. * その他。分子構造の可視化、等。 いずれも、近年のコンピュータの発達によって可能となった。分子設計、材料設計、薬物設計、機能設計といったことに応用されている。生命現象の原子・分子レベルからの理論的解明へ期待が持たれている。 似た言葉に計算化学がある。これは、計算機化学と同じ意味として使用されることがあるが、計算化学と呼ばれるのは上記の1,2を行う場合であり、さらに計算機を使用しない場合も含まれる。 (ja)
  • 計算機化学 (けいさんきかがく、computer chemistry) とは、計算機を使って化学の問題を取り扱う、化学の一分野である。 一般に、計算機化学と呼ばれるのは、コンピュータを使って次のようなことをする場合である。 1. * 原子・分子・の電子状態の計算。→分子軌道法 2. * 原子・分子・分子集団のコンピュータ・シミュレーション。→分子動力学法、モンテカルロ法 3. * データベースの利用。 4. * その他。分子構造の可視化、等。 いずれも、近年のコンピュータの発達によって可能となった。分子設計、材料設計、薬物設計、機能設計といったことに応用されている。生命現象の原子・分子レベルからの理論的解明へ期待が持たれている。 似た言葉に計算化学がある。これは、計算機化学と同じ意味として使用されることがあるが、計算化学と呼ばれるのは上記の1,2を行う場合であり、さらに計算機を使用しない場合も含まれる。 (ja)
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  • 計算機化学 (ja)
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