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第一百一十章 聚合

第一百一十章 聚合 (第1/2页)

第一百一十章聚合
  
  八月初,矿区在经历了一个多月的紧张局面后,迎来了一段短暂的平静。
  
  运输干线恢复通车后,东解阵没有再进行新的袭击。陈岩送出的那封信如石沉大海,对方既没有回复,也没有拒绝,只是沉默着,像是蛰伏在草丛中的猎手,在等待下一个时机的到来。陈岩没有因此而放松警惕,他利用这段难得的平静期,加固了矿区外围的防御工事,并在运输干线的关键节点上增设了两个隐蔽的观察哨。
  
  陆迪峰则将这段平静期全部投入到了液态介质的研究中。他在光敏性的基础上,又成功验证了液态材料对振动和压力的响应能力——当他在液态材料表面施加微弱的机械振动时,材料内部会产生对应的电信号波动;当他用一根细针轻轻按压材料表面时,按压点附近的电极阵列能够清晰地检测到压力的大小和作用位置。
  
  三种感知模态——光、声、触——已经在同一种材料中得到了验证。虽然每一种感知的灵敏度和分辨率都还远远达不到实用化的水平,但原理上的可行性已经毋庸置疑。
  
  他在实验日志中写道:“液态介质的感知多模态性已经得到初步验证。当前的主要瓶颈在于信号的分辨率和信噪比。下一步需要优化材料的分子结构,提升其对微弱信号的敏感度,同时开发适用于液态介质的信号读出电路。”
  
  写完这段笔记后,他没有立刻离开实验室,而是坐在实验台前,盯着显微镜下那团在电场作用下缓缓流动的液态材料,陷入了沉思。三种感知模态已经验证了,计算的可行性也已经验证了,那么下一步——将感知和计算融合在一起,形成一个完整的感知-计算闭环——应该怎么实现?
  
  他拿起笔,在笔记本上画了一个草图。草图的中心是一个球形的液态介质容器,容器的外壁上分布着大量的微电极阵列,用于施加电场和读取信号。容器的底部连接着微流控通道,用于控制液态介质的成分和流动方向。容器的顶部则留有一个透明的窗口,用于引入光信号。
  
  这个装置看起来像是一个简陋的生物大脑——球形、柔软、浸泡在液体中,通过无数的“神经纤维”(微电极)与外界相连。它没有传统计算机那种规整的架构,没有CPU、内存和总线之间的清晰界限。所有的功能——感知、计算、存储——都融合在同一团流动的物质中,彼此交织,不可分割。
  
  他在草图的旁边写下了一行字:“液态感知-计算融合单元,暂命名为‘珠’。”
  
  然后他放下笔,盯着那个草图看了很久。一个“珠”的能力是有限的,但如果将多个“珠”连接在一起,形成一个网络呢?每一个“珠”都有自己的感知和计算能力,彼此之间通过微流控通道或电场耦合进行通信——那将会是一个什么样的系统?
  
  他闭上眼睛,在脑海中构建着这幅图景。无数个透明的球形容器,悬浮在某种基质中,彼此之间通过细如发丝的通道连接在一起,像是一串串悬浮在黑暗中的发光水母。外界的信号从最外层的“珠”传入,在网络的内部层层传递、处理、融合,最终形成统一的感知和判断。
  
  这幅图景太过宏大,宏大到他甚至不确定自己这辈子能否看到它成为现实。但他知道,哪怕只能实现这幅图景中最微小的一部分,也足以开辟一个全新的技术方向。
  
  在陆迪峰沉浸于液态介质的探索时,苏酥雪正在推进一项更加务实的工作。
  
  棋手模型接入产线控制的第三步,在经过两个月的安全验证后,终于获得了陆迪峰的批准。第三步的核心内容是:棋手获得对整条中试生产线的自主调度权限,可以在不经过人工干预的情况下,根据实时数据自主调整各工序的参数组合和生产节奏,以实现全局效率的最优化。
  
  但这一权限的开放附带了两个严格的条件。第一,棋手的任何自主调度决策,都必须同步生成一份可读的自然语言解释,说明决策的依据和预期效果,给当班工程师审查。第二,棋手的自主调度权限仅限于中试生产线,不得扩展到其他产线或系统,且在运行初期,当班工程师保留一键收回权限的权利。
  
  

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