IFLP   13074
INSTITUTO DE FISICA LA PLATA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Modelado de sistemas magnéticos frustrados usando redes neuronales
Autor/es:
MARCELO ARLEGO; INÉS RAQUEL CORTE; CARLOS A. LAMAS
Reunión:
Congreso; 106a Reunión de la Asociación Física Argentina; 2021
Institución organizadora:
Asociación Física Argentina, Filial Córdoba
Resumen:
En este trabajo se implementaron redes neuronales con el fin de detectar transiciones de fase del modelo de Ising en distintas redes en presencia de acoplamientos a primeros vecinos (J) y/o a segundos vecinos (J2). Los datos de entrenamiento utilizados corresponden a las configuraciones de espín de redes de L2 sitios (L = 10, 20, 30) obtenidas mediante simulaciones de Monte Carlo. Se estudió específicamenteel modelo de Ising antiferromagnético J - J2 con J = 1 en función del acoplamiento a segundos vecinos J2 en la red cuadrada. Se entrenaron redes neuronales convolucionales con configuraciones asociadas a un dado acoplamiento J2 para realizar un procedimiento de transferencia de conocimiento que denominamos ?model transfer? y estimar la temperatura de transición de modelos de Ising con J2 distinto. Con estos resultados se pudo reconstruir el diagrama de fases del sistema, y al compararlo con el diagrama obtenido con simulaciones de alta precisión encontramos un notable acuerdo entre ambos. Finalmente se utilizó una técnica llamada ?confusion?, que permite realizar una clasificación binaria de los datos sin tener información previa del sistema, para observar la existencia de configuraciones con patrones distintos por debajo y por encima de J2 = J/2 a temperaturas cercanas a cero. Esto es un indicio de la transición a bajas temperaturas que ocurre para J2 = J/2, y es consistente con el diagrama de fases antes mencionado