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dc.contributor.authorMasaki-Kato, Akikoen
dc.contributor.authorSuzuki, Takafumien
dc.contributor.authorHarada, Kenjien
dc.contributor.authorTodo, Syngeen
dc.contributor.authorKawashima, Naokien
dc.contributor.alternative原田, 健自ja
dc.date.accessioned2015-10-28T05:45:08Z-
dc.date.available2015-10-28T05:45:08Z-
dc.date.issued2014-04-10-
dc.identifier.issn0031-9007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2433/200797-
dc.description.abstractBased on the worm algorithm in the path-integral representation, we propose a general quantum Monte Carlo algorithm suitable for parallelizing on a distributed-memory computer by domain decomposition. Of particular importance is its application to large lattice systems of bosons and spins. A large number of worms are introduced and its population is controlled by a fictitious transverse field. For a benchmark, we study the size dependence of the Bose-condensation order parameter of the hard-core Bose-Hubbard model with L×L×βt=10240×10240×16, using 3200 computing cores, which shows good parallelization efficiency.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoeng-
dc.publisherAmerican Physical Society (APS)en
dc.rights© 2014 American Physical Societyen
dc.titleParallelized Quantum Monte Carlo Algorithm with Nonlocal Worm Updatesen
dc.typejournal article-
dc.type.niitypeJournal Article-
dc.identifier.ncidAA00773679-
dc.identifier.jtitlePhysical Review Lettersen
dc.identifier.volume112-
dc.identifier.issue14-
dc.relation.doi10.1103/PhysRevLett.112.140603-
dc.textversionpublisher-
dc.identifier.artnum140603-
dc.identifier.pmid24765940-
dcterms.accessRightsopen access-
dc.identifier.pissn0031-9007-
dc.identifier.eissn1079-7114-
出現コレクション:学術雑誌掲載論文等

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