Forte: A Suite of Advanced Multireference Quantum Chemistry Methods
Abstract: Forte is an open-source library specialized in multireference electronic structure theories for molecular systems and the rapid prototyping of new methods. This paper gives an overview of the capabilities of Forte, its software architecture, and examples of applications enabled by the methods it implements.
- C. D. Sherrill, J. Chem. Phys. 132, 110902 (2010).
- S. Lehtola, J. Chem. Phys. 159, 180901 (2023).
- C. B. Hicks and T. J. Martinez, J. Chem. Phys. 160, 142501 (2024).
- D. A. Mazziotti, Chem. Rev. 112, 244 (2012).
- F. A. Evangelista, J. Chem. Phys. 149, 030901 (2018).
- C. Li and F. A. Evangelista, Annu. Rev. Phys. Chem. 70, 245 (2019).
- N. Handy, Chem. Phys. Lett. 74, 280 (1980).
- G. L. Bendazzoli and S. Evangelisti, J. Chem. Phys. 98, 3141 (1993).
- C. D. Sherrill and H. F. Schaefer, Adv. Quantum Chem. 34, 143 (1999).
- J. Ivanic and K. Ruedenberg, Theor. Chem. Acc. 106, 339 (2001).
- J. Ivanic, J. Chem. Phys. 119, 9364 (2003).
- J. Olsen, J. Chem. Phys. 141, 034112 (2014).
- B. S. Fales and T. J. MartÃnez, J. Chem. Phys. 152, 164111 (2020).
- J. B. Schriber and F. A. Evangelista, J. Chem. Phys. 144, 161106 (2016).
- J. B. Schriber and F. A. Evangelista, J. Chem. Theory Comput. 13, 5354 (2017).
- J. B. Schriber and F. A. Evangelista, J. Chem. Phys. 151, 171102 (2019).
- C. Li and F. A. Evangelista, J. Chem. Phys. 155, 114111 (2021).
- M. R. Hoffmann and J. Simons, J. Chem. Phys. 88, 993 (1988).
- S. R. White, J. Chem. Phys. 117, 7472 (2002).
- T. Yanai and G. K.-L. Chan, J. Chem. Phys. 124, 194106 (2006).
- D. A. Mazziotti, Phys. Rev. Lett. 97, 143002 (2006).
- M. Nooijen, J. Chem. Phys. 104, 2638 (1996).
- D. Mukherjee, Chem. Phys. Lett. 274, 561 (1997).
- F. A. Evangelista, J. Chem. Phys. 141, 054109 (2014).
- C. Li and F. A. Evangelista, J. Chem. Phys. 146, 124132 (2017).
- C. Li and F. A. Evangelista, J. Chem. Phys. 144, 164114 (2016).
- A. E. DePrince and C. D. Sherrill, J. Chem. Theory Comput. 9, 2687 (2013).
- K. Chatterjee and A. Y. Sokolov, J. Chem. Theory Comput. 16, 6343 (2020).
- C. Li and F. A. Evangelista, J. Chem. Phys. 148, 079903 (2018a).
- C. Li and F. A. Evangelista, J. Chem. Phys. 148, 079902 (2018b).
- T. H. Dunning, J. Chem. Phys. 90, 1007 (1989).
- D. E. Woon and T. H. Dunning, J. Chem. Phys. 103, 4572 (1995).
- G. D. Purvis and R. J. Bartlett, J. Chem. Phys. 76, 1910 (1982).
- H.-J. Werner and P. J. Knowles, J. Chem. Phys. 89, 5803 (1988).
- C. Li and F. A. Evangelista, J. Chem. Phys. 148, 124106 (2018c).
- W. Kutzelnigg and D. Mukherjee, J. Chem. Phys. 107, 432 (1997).
- J.-N. Boyn and D. A. Mazziotti, J. Chem. Phys. 154, 134103 (2021).
- J. W. Park, J. Chem. Theory Comput. (2022), 10.1021/acs.jctc.1c01150.
- T. Shiozaki, Wiley Interdiscip. Rev. Comput. Mol. Sci. 8, e1331 (2017).
- R. M. Richard and J. M. Herbert, J. Chem. Phys. 137, 064113 (2012).
- Q. Sun and G. K.-L. Chan, Accounts Chem. Res. 49, 2705 (2016).
- A. Wasserman and M. Pavanello, Int. J. Quantum Chem. 120 (2020), 10.1002/qua.26495.
- N. He and F. A. Evangelista, J. Chem. Phys. 152, 094107 (2020).
- G. Knizia and G. K.-L. Chan, J. Chem. Theory Comput. 9, 1428 (2013).
- A. Zaitsevskii and J. P. Malrieu, Chem. Phys. Lett. 228, 458 (1994).
- A. Marie and H. G. A. Burton, J. Phys. Chem. A 127, 4538 (2023).
- E. R. Sayfutyarova, J. Chem. Theory Comput. 20, 79 (2024).
- A. G. Taube and R. J. Bartlett, J. Chem. Phys. 128, 164101 (2008).
- M. Huang and F. A. Evangelista, J. Chem. Phys. 158, 124112 (2023).
- N. H. F. Beebe and J. Linderberg, Int. J. Quantum Chem. 12, 683 (1977).
- I. Røeggen and E. Wisløff-Nilssen, Chem. Phys. Lett. 132, 154 (1986).
- J. L. Whitten, J. Chem. Phys. 58, 4496 (1973).
- F. Weigend, Phys. Chem. Chem. Phys. 4, 4285 (2002).
- P. J. Knowles and N. C. Handy, Comput. Phys. Commun. 54, 75 (1989).
- N. H. Stair and F. A. Evangelista, J. Chem. Theory Comput. 18, 1555 (2022).
- N. H. Stair and F. A. Evangelista, PRX Quantum 2, 030301 (2021).
Paper Prompts
Sign up for free to create and run prompts on this paper.