Ãëàâíàÿ    Ex Libris    Êíèãè    Æóðíàëû    Ñòàòüè    Ñåðèè    Êàòàëîã    Wanted    Çàãðóçêà    ÕóäËèò    Ñïðàâêà    Ïîèñê ïî èíäåêñàì    Ïîèñê    Ôîðóì   
blank
Àâòîðèçàöèÿ

       
blank
Ïîèñê ïî óêàçàòåëÿì

blank
blank
blank
Êðàñîòà
blank
Prigogine I. (ed.), Rice S.A. (ed.) — New Methods in Computational Quantum Mechanics
Prigogine I. (ed.), Rice S.A. (ed.) — New Methods in Computational Quantum Mechanics



Îáñóäèòå êíèãó íà íàó÷íîì ôîðóìå



Íàøëè îïå÷àòêó?
Âûäåëèòå åå ìûøêîé è íàæìèòå Ctrl+Enter


Íàçâàíèå: New Methods in Computational Quantum Mechanics

Àâòîðû: Prigogine I. (ed.), Rice S.A. (ed.)

Àííîòàöèÿ:

Few of us can any longer keep up with the flood of scientific literature, even in specialized subfields. Any attempt to do more and be broadly educated with respect to a large domain of science has the appearance of tilting at windmills. Yet the synthesis of ideas drawn from different subjects into new, powerful, general concepts is as valuable as ever, and the desire to remain educated persists in all scientists. This series. Advances in Chemical Physics, is devoted to helping the reader obtain general information about a wide variety of topics in chemical physics, a field that we interpret very broadly. Our intent is to have experts present comprehensive analyses of subjects of interest and to encourage the expression of individual points of view. We hope that this approach to the presentation of an overview of a subject will both stimulate new research and serve as a personalized learning text for beginners in a field.


ßçûê: en

Ðóáðèêà: Ìåõàíèêà/

Ñòàòóñ ïðåäìåòíîãî óêàçàòåëÿ: Ãîòîâ óêàçàòåëü ñ íîìåðàìè ñòðàíèö

ed2k: ed2k stats

Ãîä èçäàíèÿ: 1996

Êîëè÷åñòâî ñòðàíèö: 817

Äîáàâëåíà â êàòàëîã: 10.02.2014

Îïåðàöèè: Ïîëîæèòü íà ïîëêó | Ñêîïèðîâàòü ññûëêó äëÿ ôîðóìà | Ñêîïèðîâàòü ID
blank
Ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü
van Leeuwen, P.W.N.M.      335(3) 384
van Lenthe, J.H.      335(3) 384
Van Praet, E.      287(170) 291(170) 301(170 189—190) 308(170) 311(170) 329—330 381(102) 387
van Roosmalen, O.S.      511(35) 531(37) 576(69) 584(35) 586(69) 633(35 104) 647—649
Van Saarloos, W.      21(62—63) 37
van Wuellen, C.      710(52) 729(52) 751
Vanderbilt, D.      684—685(120) 702
Vanquickenborne, L.G.      287(170) 291(170 177—178) 295(180) 299(178) 300(186) 301(170 177 188—191) 305(195) 308(170 177) 310(202—203) 311(170) 316(177) 329—330 381(102) 387
Varandas, A.J.C.      390(1) 393(1) 422(158) 426(1) 447 452
Variational Monte Carlo (VMC), atoms and small molecules      27—28
Variational Monte Carlo (VMC), extended systems      32
Variational Monte Carlo (VMC), nonlocal pseudopotentials      20—21
Variational Monte Carlo (VMC), overview      2 4—6
Variational Monte Carlo (VMC), real-time QMC techniques, electron transfer (ET) reactions      60—64
Variational Monte Carlo (VMC), transition metal atoms      28—29
Variational Monte Carlo (VMC), trial wavefunctions      11
Variational transition-state theory (VTST), potential energy surfaces (PES), reaction path dynamics      417—419
Variational transition-state theory (VTST), potential energy surfaces (PES), tunneling corrections      419—422
Varnali, T.      736(208) 755
Vashishta, P.      677(91—93) 679(91—93) 683(93) 701
Vasilyev, V.V.      736—737(195) 738(230) 755—756
Veillard, A.      335(4) 384
Vela, A.      371(58) 376(58) 386
Velocity time correlation functions, centroid molecular dynamics (CMD), examples and applications      196—197
Velocity time correlation functions, centroid molecular dynamics (CMD), overview      175—176
Venier, C.G.      745(251) 757
Vennik, J.      689(133) 702
Venturo, V.A.      627(97—98) 648
Verbeke, P.      310(202) 330
Verhulst, J.      310(202) 330
Verlet, L.      4(4) 7—8(4) 35
Vernon, F.L.      53(39) 75
Verrucchi, P.      139(31—32 40) 157(40) 159(40) 215
VIBR3AT program, algebraic models and      638—644
Vibrational fluctuations, DNA/metal complex long-range electron transfer      109—110
Vibrational spectroscopy, one-dimensional algebraic models, anharmonic couplings      567—574
Vibrational spectroscopy, one-dimensional algebraic models, polyatomic molecules      547—552
Vibrational spectroscopy, polyatomic molecules      547—552
Vibron models of dynamical symmetry      480—511
Vibron models of dynamical symmetry, U(2) model      484—494
Vibron models of dynamical symmetry, U(4) model      494—511
Viggiano, A.A.      731—732(145) 753
Vincent, M.A.      406(62) 427(62) 449
Vinckier, A.E.      300(186) 330
Vinogradov, A.P.      42(14) 74
Viola, L.      574(68) 608(86) 610(88) 617(68 88 93) 624(68 93) 648
Virkkunen, R.      567(15) 652(15) 669(15) 698
Viruela, P.      273(109) 328
Voelkel, A.R.      139(33) 215
Voityuk, A.A.      706(33—36) 713(36) 722—723(33—36) 724(34 36) 725(33—36 123) 729(33—36) 731(142) 736—737(195) 750 753 755
von der Haar, Th.      256(60) 326
von Helden, G.      717(91—92) 752
Vosko, S.H.      342(20) 384
Voth, G.A.      60(51) 62(54) 76 80(43) 91(43) 93(43) 113(98) 128(43 98) 132 134 136(3—8) 139(3—8 42—44) 140(3—8 42—47 50) 141(3—8 42—44) 142(3—6) 143(3) 145—153(3) 154(45) 155(3 45) 156(3) 157(3—5 8 59) 158(5) 159(3 5 45 59) 160(3 59) 161(3 42—44) 162(3—5) 163—164(3—5 7—8) 165(4 7—8) 166(4—6 8) 167—170(4—5 8) 168(4—6 8) 169(4—5 8) 170(4—6 8) 172(4—5) 173(4—6 8) 175(5) 176(4—6 8) 178(4—6 8) 179(4—5) 180(4—6 8 42—44) 181—182(3) 183(4—6 8) 184(6) 185(6) 186(3—6 8) 187(6—7) 188(3 6) 189(6) 190(6—7) 191(6) 192(4—6) 193(6 46 77) 196(4—8) 197(6 47) 200(4—8) 201—202(4—8) 204(3 42—44 85) 205(42—44) 206(3 42—46) 207(42—46 50 77 107—108 113 120—122) 208(77 108) 209(77) 210(46 50) 211(50) 212(3—8) 214—218 567(55) 647
Vrbik, J.      27(86) 28(92) 37—38
Wadt, W.R.      360(39) 361(39) 385
Wagner, A.F.      393(13) 419(144) 447 451
Wagner, M.      113(101) 115(101) 116(101) 134
Wahlgren, U.      355—356(34) 360(38) 361(38 40) 385
Wahnstroem, G.      207(115—116) 218
Wakabayashi, T.      678(86) 700
Walch, S.P.      290(174) 329 393(13) 422(162) 447 452
Walecka, J.D.      146(57) 216
Wales, D.J.      717—718(97) 752
Walet, N.      638(107) 649
Walker propagation, Fermion sign problem and      25
Wallis, R.F.      139(28) 215 668(42) 670(42) 699
Walsh, A.M.      81(41) 86(41) 132
Walton, D.R.M.      678(88) 700
Walzl, K.N.      309(200) 312(200) 330
Wang's basis, three-dimensional algebraic models, rotational spectroscopy      609—610
Wang, B.      734(157—158) 736(207 210—211) 754—755
Wang, C.Z.      652(13) 654(13 20 23—24) 655(13 20 27) 656(24) 657(23 32—33) 658(24) 659(23) 660(23 53) 661(23) 662(13) 667(13 20 27) 668(20 27 44—45) 669(24 32—33) 670(20 33) 671(33 53) 672(33) 673(33 53) 674(53—54 60—63) 675—676(62) 677(62 66 70—82 84) 678(60—61 71 89) 679(24 77—82) 680(24 32) 681(73 113) 682(76 89) 683(32) 685—692(129) 693(84) 695(23 138) 698—702 747(259) 757
Wang, E.T.      78(9) 79(9) 131
Wang, L.      419(151) 423(151) 451
Wang, L.W.      684—685(124) 702
Wang, S.C.      609(87) 648
Wang, X.C.      720—721(112—113) 752
Wang, X.Q.      678(90) 682(90) 701
Wang, X.W.      12(31) 14(31) 19(31 51) 32(51) 36 678(89) 682(89) 700
Wang, Y.      355(35) 385 681(118) 702
Wang, Z.      68(65) 76
Wangsness, R.K.      80(28) 83(28) 132
Wardlaw, D.M.      417(121) 424(121 171—173) 425(121) 451—452
Warnche, K.      101(87) 133
Warshel, A.      65(64) 76 92(67—68) 128(67—68) 133 207(106 111) 217—218 734(170) 737(222—223 225) 739(225) 742(222—223) 754 756
Waseda, Y.      670(46) 699
Wasserman, E.P.      377(90) 387
Watson, J.K.      602(80) 648
Watt, I.      741(238—240) 756
Watts, J.D.      27(89) 29(89) 37
Wave operators, multiconfigurational second-order perturbation theory (CASPT2), multistate CASPT2      234—235
Wavefunctions, U(2) algebraic model      493—494
Weaire, D.      652(1) 698
Weare, J.H.      30(98) 31(98) 38
Weber, T.A.      652(3) 698
Weber, W.      706(38) 725(38) 729(38) 750
Webster, F.      78(5 9) 79(5 9) 131
Wedig, U.      17(41) 36
Weigel, F.      136(13) 214
Weight function, real-time path integration, Monte Carlo sampling      58—59
Weiner, P.K.      743(244) 756
Weinhold, F.      734(168) 754
Weinstein, H.      734(178) 754
Weinstock, R.B.      734(168) 754
Weiss, H.      661(29) 699
Weiss, U.      42(21—22) 43(24) 49(22) 50(21 37) 51(21) 55(42) 56(21) 61(37) 68(72) 71(22 72) 72(22) 75—76 79(14) 113(14) 131
Weisshaar, J.C.      364(46) 375(88) 385 387
Wentzcovitch, R.M.      665(37) 699
Werner complexes, transition metal compound spectroscopy, near-degeneracy effects and active space selection      295—301
Werner, H.-J.      367—369(52) 379—380(97) 385 387
Wertheimer, R.      80(36) 98(80) 132—133
Wetlaufer, D.B.      276(113) 283—284(113) 328
Weyl, H.      459(2) 646
Whalgren, U.      349(22) 385
Whetten, R.L.      678(87) 700 716(79) 718(79) 751
White, S.R.      43(30) 44(30) 75
Whiteman, J.D.      270—271(98) 327
Whittington, S.G.      58(46) 75
Wiberg, K.B.      734(165) 754
Widmark, P.-O.      222(11) 238(23) 240(27) 243—244(23) 248(27 40—41) 256(11) 277(27 41) 287—288(23) 302(41) 308(41) 320(23) 323(23) 325—326 340(14 99) 384 387
Wierschke, S.G.      417(104) 450
Wiersma, D.A.      80(35) 93(35) 132
Wigner — Eckart theorem, U(4) algebraic model      496—511
Wigner, E.      4(1) 35 204(80) 206(80) 217 459(3—4) 646
Wilden, D.G.      259(77) 327
Wilhelmi, B.      80(33) 132
Wilk, L.      342(20) 384
Wilkins, J.W.      6(16) 11(16) 12(16) 13(16) 21(61) 27(16) 35 37
Wille, L.T.      689(133) 702
Williams, D.E.      734(184) 755
Willims, D.E.      734(172) 754
Willoughby, R.A.      96(75) 133
Wilson, E.B.      549(40) 647
Wilson, K.G.      6(16) 11(16) 12(16) 13(16) 27(16) 35
Wilson, K.R.      427(184—185) 452—453
Wilson, M.T.      26(76) 37
Wimmer, E.      712(59) 751
Winkler, J.R.      101(86) 133
Winniczek, J.W.      429(196) 453
Winterstetter, M.      45(32) 75
Wipf, H.      48(35) 75
Wittborn, C.A.M.      361(40) 364(46) 385
Wladkowski, B.D.      404(61) 449
Wolf, K.B.      645(114) 649
Wolinski, K.      222(6) 225—226(6) 236(6) 325 370(56) 380(56) 386
Wollensak, M.      68(72) 71(72) 76
Wolynes, P.G.      41(11) 51(38) 53(38) 54(38) 55(44) 74—75 79(11) 92(70) 114(108) 120(116—117) 131 133—134 137(26) 207(104) 215 217
Wong, W.H.      396(20) 416(20) 448
Wooten, J.K.Jr.      497(32) 647
Wu, C.Y.      278(131) 328
Wu, G.      567(63) 647
Wu, J.      645(116—117) 649
Wulfman, C.E.      484(28) 604(81) 645(113) 646 648—649
WXYZt basis sets, transition metal electronic structure      340
Wyatt, R.E.      538(45) 574(45) 647
Wybourne, B.G.      464(14) 472(14) 475(14) 478(14) 496(14) 499(14) 646
Xantheas, S.      408(70) 415(70) 426(70) 430(70) 449
Xia, X.      736—737(190) 755
Xiao, L.      78(6) 131 567(61—62) 647
Xing, X.      258—259(73 76) 260(73) 263(80) 327
Xu, B.      163(61) 216
Xu, C.      717—718(95) 752
Xu, C.H.      654(23) 655(28) 677(70 73—75 78 83—84) 679(78) 680(101) 693(84) 699 701
Xu, D.      92(69) 129(69) 133
Yadav, Y.      207(111) 218
Yamaguchi, Y.      390(4—6) 417(76) 419(76 143) 420(76 143) 423(143) 447 449 451 745(250) 757
Yamamoto, R.      680(103—104) 701
Yamamoto, T.      204(86) 217
Yan, S.      277(125) 328
Yang, W.      342(19) 384 684—685(125) 702
Yeager, D.L.      720(105 114) 721(114) 752
Yi, M.Y.      736(201) 755
Yin, M.T.      667(39) 699
Yogev, A.      270(105) 272(105) 328
Yoon, B.      83(51) 132
Young tableau, Lie algebra      471—472
Young tableau, Lie algebra, one-dimensional algebraic models, two oscillators, anharmonic coupling      515—516 517—531
Young tableau, Lie algebra, U(4) algebraic model      501—511
Yttrium systems, bond strengths      374—375
Yu, C.      730—731(139) 753
Yu, J.      425(177) 452 677(91—93) 679(91—93) 683(93) 701 706(23) 709(23) 713(23) 723(23) 744(23) 750
Yuh, Y.H.      739(235) 756
Yung, C.      538(45) 574(45) 647
Zachariasse, K.A.      256(60) 326
Zaitsevski, A.      233(21) 325
Zare, R.N.      429(194) 453
Zauhar, R.J.      736(212) 755
Zerner, M.C.      255(58) 309—310(201) 312(201) 316(201) 319(201) 326 330 703(15) 706(27—28) 709(15) 711(15 27—28) 713(15 27—28) 722(28) 736(199—203) 750 755
Zero-differential-overlap (ZDO) approximation, semiempirical molecular orbital theory      720—722 728—730
Zeroth-order Hamiltonians, CASPT2 technique      226—232
Zeroth-order Hamiltonians, CASPT2 technique, intruder-state problem      239—246
Zeroth-order Hamiltonians, CASPT2 technique, multistate CASPT2      235—237
Zeroth-order Hamiltonians, rovibrator coupling, linear triatomic molecules      595—598
Zeroth-order Hamiltonians, U(2) algebraic model      493—494
Zeruer, N.C.      335(2) 384
Zeway, A.H.      567(55) 647
Zhang, B.L.      677(71—76 79—83) 678(71—72 89) 679(79—82) 681(72) 682(76 89) 700 747(259) 757
Zhang, S.      25(70—71) 26(74) 37
Zhang, Y.      538(44) 574(44) 647
Zhao, X.G.      419(150) 451
Zheng, C.      92(70) 133
Zhidomorov, G.M.      725(127) 753
Ziegler, T.      371(57 62) 372(63) 376(57) 386
Zielinski, T.      419(135) 451
Zinth, W.      65(62) 76
Zittlau, W.      711(56) 751
Zoebisch, E.      706(21) 709(21) 713(21) 721—723(21) 728(21) 731(21) 747(21) 750
Zuhrt, C.      417(103) 450
Zulicke, L.      417(103) 450
Zwanzig, R.      80(23) 82(23) 131
Zwerger, W.      48(34) 49(34) 68(71) 75—76 114(107) 134
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
blank
Ðåêëàìà
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ìåõìàòà ÌÃÓ, 2004-2024
Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà ìåõìàòà ÌÃÓ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! Î ïðîåêòå