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Chercheur post-doctoral (H/F) : Méthodes Monte Carlo quantique (QMC)

Cette offre est disponible dans les langues suivantes :
Français - Anglais

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Informations générales

Référence : UMR5626-ANTSCE-003
Lieu de travail : TOULOUSE
Date de publication : mardi 1 septembre 2020
Type de contrat : CDD Scientifique
Durée du contrat : 24 mois
Date d'embauche prévue : 1 janvier 2021
Quotité de travail : Temps complet
Rémunération : Entre 2617 et 3767€ bruts mensuels selon expérience
Niveau d'études souhaité : Doctorat
Expérience souhaitée : 1 à 4 années

Missions

L'objectif de ce projet est de développer des algorithmes originaux permettant d'adapter au mieux les simulations QMC pour les molécules et les solides aux architectures exascale.

Activités

Différents axes seront envisagés:
- Utilisation de réseaux de neurones comme facteur de corrélation
- Fonctions d'ondes de différentes formes (CI, CC, MPS, etc)
- Tolérance aux pannes dans les algorithmes
- Développement d'un algorithme DMC asynchrone

Compétences

- Doctorat en physique ou chimie théorique avec une forte composante en programmation
- Expérience avec des méthodes stochastiques
- Bonne pratique de l'anglais à l'écrit et à l'oral
- Environnement : Linux
- Maîtrise des langages de programmation Fortran, C, Python
- Compétences en OCaml appréciées

Contexte de travail

Le travail de recherche sera principalement mené au sein du laboratoire de Chimie et Physique Quantiques à Toulouse. Cependant, la personne recrutée pourra être amenée à effectuer des séjours réguliers dans les laboratoires partenaires du projet (Italie, Pays-Bas, Allemagne, Pologne).

Informations complémentaires

TREX is a European Center of Excellence (CoE) federating European scientists, HPC centers, and SMEs. It aims at developing, promoting, and maintaining open-source high-performance software solutions in the field of quantum chemistry, that are ready to take advantage of upcoming exascale architectures.

Quantum Monte Carlo (QMC) methods account for the fully correlated nature of the quantum electronic problem and offer an extremely accurate and systematically improvable solution of the Schrödinger equation. QMC calculations are extremely demanding from the point of view of computational resources and calculations are generally carried out thanks to the massively parallel character of the underlying algorithms.

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