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dynamics/examples/case01/input/parameters.yaml
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2026-05-17 08:47:25 +08:00

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YAML
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# 物理模拟参数配置
# 格式:YAML
# 用法:python run_dynamics.py
# ── 流程控制 ──────────────────────────────────
# 每步用 0/1 单独开关,1=执行,0=跳过
# 依赖关系:抽帧依赖模拟结果,绘图依赖模拟+抽帧
step_simulate: 1 # 运行物理模拟 → output/trajectory.txt
step_sample: 1 # 抽帧 → output/display.txt
step_plot: 0 # 绘制轨迹/能量图 → output/trajectory_plots.png
step_animation: 1 # 自动播放 VisPy 3D 动画窗口(需安装 vispy)
# ── 计算引擎 ──────────────────────────────────
# 可选: python, c, cpp, fortran, java
# python = Python 参考实现(compute.py)
# c = C 引擎 (engines/c/build/dynamics_c)
# cpp = C++ 引擎 (engines/cpp/build/dynamics_cpp)
engine: python # 默认使用 Python 引擎
# ── 盒子 ──────────────────────────────────────
box_a: 10.0 # 立方体半边长,粒子被限制在 [-box_a, box_a]³ 内
# ── 初始构型 ──────────────────────────────────
# 坐标文件格式:
# 第一行:n mass radius x y z vx vy vz
# 后续行:原子序号 质量 半径 x y z vx vy vz
coord_file: input/coord.txt
connection_file: input/connection.txt
bond_file: input/bond.txt
# 绘图/动画展示的原子序号(对应 coord_file 第一列 n
plot_atom: 1
# ── 物理参数 ──────────────────────────────────
# 三个方向分量分别对应 x, y, z
G: [0.0, 0.0, -9.8] # 重力场分量 (m/s²)
# B: [0.5, 0.5, 0.5] # 阻尼分量
B: [0.0, 0.0, 0.0] # 阻尼分量
# ── 数值算法 ──────────────────────────────────
# 可选:
# explicit_euler 显式欧拉法
# implicit_euler 隐式欧拉法
# midpoint 中点法
# leapfrog 蛙跳法
method: leapfrog
# ── 步骤控制 ──────────────────────────────────
# 以下参数控制哪些步骤被执行和保存
# 预热步数:模拟开始时跳过不保存的步数(用于稳定初始状态)
warmup_steps: 0 # 默认 0(立即开始记录)
# 总计算步数
NT: 10000
# 抽帧间隔(每 NSTEP 步取一帧用于动画)
NSTEP: 100
# 抽帧范围:只保存 [sample_start, sample_end) 区间内的帧
sample_start: null # null 表示从头开始(帧索引从 0 起)
sample_end: null # null 表示到末尾
# ── 时间步长 ──────────────────────────────────
DT: 0.001 # 时间步长 (s)
# ── 显示参数 ──────────────────────────────────
# 盒子透明度:单个数值(统一)或 6 个数的数组,按 [-x,+x,-y,+y,-z,+z] 顺序
alpha: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5]
# 小球颜色
# 小球半径从 coord_file 的 radius 列读取
ball_color_r: 0.90 # R 分量 (0~1)
ball_color_g: 0.20 # G 分量
ball_color_b: 0.20 # B 分量
# 盒子面颜色
box_color_r: 0.80
box_color_g: 0.80
box_color_b: 0.85