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第177章 有一种智慧无法窃取(第3页)

她和赵建明开了好几次会议,争论着场耦合的数学模型。又和方启航沟通,评估额外能量负载对系统热管理的影响。

几天几夜的不眠不休,她终于拿出了第一版“主动动态混淆防御算法”的初步框架。在进行大规模模拟验证前,她先进行了一次小范围的内部评审。

羊羽、赵建明、方启航,甚至维尔切克教授都参加了。苏小满紧张地演示着她的构想。

“…所以,通过这个反馈回路,伪场信号会实时响应外部探测信号的特性,动态调整自身的频率和强度,形成一种‘智能迷雾’…”她讲得很快,眼睛因兴奋和缺乏睡眠而格外明亮。

赵建明首先提出了技术性质疑:“这个反馈环的延迟问题怎么解决?如果外部探测信号变化极快,你的迷雾跟不上怎么办?反而会暴露更多特征。”

方启航更关心实际问题:“这玩意儿要额外消耗多少功率?散热怎么解决?我的冷却系统压力已经很大了!”

维尔切克教授则指出了更本质的问题:“小满,这个想法非常出色。但你是否考虑过,如果对方意识到这是迷雾,并开始尝试解码你的迷雾生成规律本身呢?这可能会演变成一场算法层面的军备竞赛。”

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苏小满认真听着每一个问题,快速地在笔记本上记录,时而解释,时而沉思。讨论异常激烈,但目的都是为了完善这个新生的构想。

羊羽最后总结:“小满,方向是对的,大胆且创新。但正如大家所说,细节决定成败。集中精力先解决反馈延迟和能耗问题。教授提到的算法对抗风险,我们也必须作为长期因素考虑进去。需要什么资源,直接告诉我。”

虽然问题很多,但得到了认可和支持,苏小满充满了干劲。“明白!我会尽快迭代!”

赵建明的世界是由海量数据和复杂方程构成的深海。维尔切克教授提出的“非对称扰动像一颗深水炸弹,投入这片深海,激起了巨大的、需要仔细评估的波澜。

他的团队几乎将所有算力都投入了对这个新模型的模拟中。服务器机柜嗡嗡作响,指示灯疯狂闪烁,仿佛在进行一场无声的燃烧。

“导入新参数!边界条件修正!”

“启动第1034号模拟序列,重点关注奇点附近场的拓扑变化!”

“数据溢出!清理缓存,优先保障核心计算单元!”

命令和报告声在弥漫着淡淡臭氧味的机房里此起彼伏。

赵建明紧盯着主屏幕上流动的数据瀑布和不断重构的三维场分布图。那是一个美丽而危险的世界,能量流如同绚丽的极光,却又蕴含着足以撕裂一切稳定结构的狂暴力量。他的任务就是预测这股力量的每一个“脾气”。

教授的模型显示出了巨大的潜力,但在某些极端参数组合下,模拟结果出现了令人不安的分歧:有时那个微小的扰动成功化解了危机,场分布变得更加平滑稳定;有时却仿佛火上浇油,引发了更剧烈的、无法收敛的震荡。

“问题出在哪里?”赵建明眉头紧锁,喃喃自语,“是初始参数的灵敏度太高?还是我们对超高功率下量子真空涨落的影响估计不足?”

他与维尔切克教授进行了多次长时间的讨论,有时甚至争论起来。一个侧重于数学的严谨和自洽,另一个则更依赖物理直觉和近似。

“建明,你的数学无懈可击,但现实世界的物理有时不那么‘完美’,”维尔切克教授指着一条异常曲线,“这里,你需要考虑能量场与基底材料微观缺陷的相互作用,这可能会放大你的扰动效应。”

“教授,我同意。但微观缺陷的统计分布模型本身就有巨大的不确定性…”赵建明反驳道。

争论的结果是模型的进一步细化。他们引入了材料科学团队提供的微观结构数据,虽然这大大增加了计算量,但使得模型更加贴近现实。

经过无数次的迭代和调试,成功化解奇点的模拟结果出现的频率越来越高。

终于,在一个凌晨,最新一次超大规模模拟运行结束。赵建明看着最终生成的稳定场分布图和“奇点风险已规避”的绿色提示符,长长地、长长地舒了一口气,靠在椅背上,感到一种前所未有的疲惫和满足。

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