Beispiele für Gaussian-Inputdateien
Angegeben sind jeweils der Kopfbereich der Gaussian-Inputdatei mit dem dazugehörigen Slurm-Skript.
Einfache Single-Point-Berechnung
Gaussian-Inputdatei
#
Slurm-Script
#!/bin/bash -l
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntasks-per-node=1
#SBATCH --mem=330
#SBATCH --time=02:00:00
#SBATCH --account=UniKoeln
module load gaussian09
/usr/bin/time -p g09 < input.com >& output.log
Es wird eine HF-Singlepoint-Rechnung mit dem Basissatz STO-3G auf einen Knoten mit einen Prozessor und einen Arbeitspeicher von 256 MB durchgeführt.
Zusätzlich wird keine Checkpointdatei angelegt.
Die Rechnung wird an keine bestimmte Warteschlange und/oder Knotengruppe übergeben.
Dies ist der einfachst mögliche Input.
Geometrieoptimierung auf mehreren Prozessoren
Gaussian-Inputdatei
%mem=800MB
%nprocshared=8
%chk=molekülname_b3lyp_631gd_opt_freq_g09.chk
#p opt freq b3lyp/6-31g(d)
Slurm-Skript
#!/bin/bash -l
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntasks-per-node=8
#SBATCH --mem=1000
#SBATCH --time=05:00:00
#SBATCH --account=UniKoeln
source ~/.bashrc
module load gaussian09/g09.E01
/usr/bin/time -p g09 < input.com >& output.log
Dieser Input führt eine Geometrieoptimierung und Frequenzanalyse auf 8 Prozessoren eines Knotens aus.
Dabei werden für die Rechnung 800 MB Arbeitspeicher reserviert und eine Realzeit von 5 Stunden.
Des Weiteren wird die Rechnung explizit der Warteschlange mpi und der Knotengruppe inca8 übergeben.
Geometrieoptimierung auf mehreren Knoten
Gaussian-Inputdatei
%mem=20GB
%nprocshared=8
%nproclinda=4
%chk=molekülname_geo_opt.chk
#p opt ccsd/cc-pvdz
Slurm-Skript
#!/bin/bash -l
#SBATCH --partition=inca8
#SBATCH --nodes=4
#SBATCH --ntasks-per-node=8
#SBATCH --mem=21GB
#SBATCH --time=10:00:00
#SBATCH --account=UniKoeln
source ~/.bashrc
module load gaussian09/g09.E01
/usr/bin/time -p g09 < input.com >& output.log
Diese Rechnung wird auf 4 Knoten der Gruppe inca8 auf jeweils 8 Prozessoren mit insgesamt 20 GB Arbeitsspeicher für 10 Stunden durchgeführt.
Aktuell:
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