ad9生成坐标文件_GROMACS各种文件格式介绍
CPT文件:該文件為模擬斷點文件(check point,.cpt)。該文件為模擬過程固定時間間隔產生,保存模擬系統所有信息。該文件一部分可以在能量文件(.edr)找到,一部分可以在雙精度軌跡文件(.trr)中找到。如果模擬因為外界條件中斷,可以使用該文件重新在斷點處開始模擬,以節省模擬時間。同時也可以依靠該斷點文件開始,并延長模擬計算(見tpbconv)。
EDR文件:系統能量文件(energy,.edr)。該文件記錄模擬輸入文件中定義的能量組的各種相互作用能量等。
EPS文件:封裝文件格式(.eps),并不是GROMACS自身文件格式,可以當圖片打開。LINUX系統下一般已經有默認打開程序,WINDOWS要安裝其他打開程序。GROMACS的DSSP等通過xpm2ps處理后都是這個文件格式。
G87文件:分子坐標文件(.g87)。該文件記錄并只記錄原子坐標和速度,不含原子序號。并只記錄常壓強模擬系統的盒子信息。
G96文件:分子坐標文件(.g96)。GROMOS96程序的分子坐標文件,模擬程序以C語言格式寫入,精度較高,但是會比較大。包含有文件頭,時間步,原子坐標,原子速度,以及盒子信息等。
GRO文件:分子坐標文件(.gro)。GROMACS的最主要分子坐標文件。該文件類型的各個文本列字數固定,C語言的寫入格式為:"%5d%5s%5s%5d%8.3f%8.3f%8.3f%8.4f%8.4f%8.4f"。具體固定文本列有:殘基序號,5位數;殘基名稱,5字母;原子名稱,5字母;原子序號,5為數;原子坐標三列,X,Y,Z坐標各8位數,含3個小數位;速度同坐標,速度單位為nm/ps(km/s)。
ITP文件:分子拓撲文件(.itp)。被主拓撲文件(.top)包含的分拓撲文件,一般包含某個特定分子的類型。與主拓撲文件區別是它不引用其他力場文件,同時不包含[system],[molecule]等拓撲字節。
M2P文件:xpm2ps程序配置文件,定義輸出eps文件中顏色,字體種類及大小等。
MDP文件:GROMACS的模擬配置文件(.mdp)。該文件所含定義較多,各關鍵字的含義可以查閱GROMACS手冊。
N2T文件:原子名稱及類型對照文件(.n2t)。x2top程序可以按照原子名稱得到該原子的原子類型力場參數,N2T就是x2top程序掃描的數據庫,文件很小。文件中文本行有原子名稱,原子類型,原子電量,原子質量,該原子與其他原子成鍵距離等。
NDX文件:原子索引文件(.ndx)。該文件含原子的序號,當使用make_ndx程序生成索引文件時,可以定義不同的原子組,每組名下即是該組所含各個原子的序號。
PDB文件:分子坐標文件(.pdb)。
RTP文件:殘基力場參數文件(.rtp)。該文件包含常見殘基的力場信息,包括殘基所含原子,成鍵種類等。使用pdb2gmx處理PDB文件時,程序按照PDB文件信息,在RTP文件中尋找對應的殘基力場信息。
TOP文件:模擬系統的拓撲文件(.top)。該文件就是所謂十分及其著名的系統拓撲文件,其包含各個關鍵字都十分易懂;一般其還包含引用其他力場文件(#include)。TOP文件一般由pdb2gmx產生,grompp程序生成模擬TPR文件時使用。
TPR文件:模擬打包文件(.tpr)。該文件打包模擬需要各種信息,包括模擬系統,模擬控制等。
TRJ文件:全精度軌跡文件(.trj)。該文件包含模擬系統模擬各個時間下的原子坐標,速度和受力等。所含幀數頻率由MDP文件控制,文件較大。
XPM文件:數據矩陣文件(.xpm)。該文件矩陣中每個值即是矩陣點所表示的物理量大小(也可以是布爾值)。該文件其實就是二維圖,可以使用xpm2ps轉換為圖片。
XTC文件:模擬軌跡單精度文件(.xtc)。單精度軌跡文件,文件較TRR和TRJ小,為常用分析文件。包含模擬系統中原子坐標,模擬時間,和模擬盒子信息。
XVG文件:二維圖標文件(.xvg)。二維畫圖工具xmgrace的默認文件,可以使用xmgrace打開。
aminoacids.dat
該文件保存GMX默認的蛋白質和核算的默認殘基名稱。如果計算過程要建立一個新的蛋白質或者核算殘基,可以將新的殘基名稱加到該文件中,并增加文件第一個的整數即可。有時候可以將該文件拷貝到當前工作文件夾進行編輯,以不影響其他計算的命名(GMX的文件搜索總是從當前目錄開始的)。
FF.dat
GMX默認力場列表,即pdb2gmx處理PDB文件時可以選擇的立場列表。增加新的力場,可以編輯該文件,并修改文件第一行的整數,使其與力場種類數目一致。
specbond.dat
GMX處理特殊化學鍵的文件,特殊化學鍵包括二硫鍵,血紅素鐵原子于其他原子成鍵等。該文件第一行指明特殊鍵對的數目,第二行開始即為各個特殊鍵對的信息,其中第一列為鍵對第一個殘基的名稱,第二列為該殘基成鍵原子的名稱,第三列為該原子可以成鍵的數目,第四到第六列為成鍵另一個殘基的信息,第七列為該化學鍵的平衡長度,此后兩列為成鍵后殘基的新名稱。
vdwradii.dat
原子范德華半徑數據庫。使用genbox為系統添加水分子,或者使用genion為系統添加離子時,各個原子間的距離要大于兩個原子范德華半徑之和,否則為原子重疊。
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