四千七百八十二章 撐起東大星際國防的全新格局
數百組算力節點同步上線,全新的分散式並行算力架構搭建完成。
這種架構的核心優勢,在於可以無限擴容,且多節點協同不卡頓、不延遲。
針對太陽系遠端天體軌跡模糊、擾動複雜的問題,陳默帶隊重構演算法模型。
舊演算法依託固定軌跡推演,適配近地規則軌道天體,卻不適用於遠端不規則天體。
全新的自適應智慧演算法,可自動識別天體軌道型別、匹配對應推演邏輯。
面對小行星帶雜亂無序的碎石群,能快速分類、批次建檔、動態追蹤。
面對彗星偏心多變的軌道,能即時捕捉偏移規律、預判遠期動向。
面對星際空間無規律的微弱擾動,能精準區分自然現象與人為干預。
凌晨三點,算力中心依舊燈火通明,無人有半分疲憊懈怠。
科研人員輪流值守,緊盯資料曲線,逐一排查演算法漏洞與推演誤差。
困了就靠在座椅上小憩十分鐘,醒了立刻投入新一輪的資料校驗工作。
在他們心中,每一組精準的資料,都是守護人間安穩的一道屏障。
每一次演算法的最佳化迭代,都是在為家國山河築牢一層星海堅盾。
材料實驗室的攻堅,細膩且嚴苛,容不得半點疏漏。
陳可兒緊盯恆溫實驗艙內的材質樣品,神情專注而認真。
太陽系遠端空域,環境遠比地月空域更為極端複雜。
火星軌道外側,太陽風強度翻倍,高能粒子持續密集轟擊。
小行星帶空域,碎石密佈,微撞擊無時無刻不在發生。
遠地空域溫差跨度更大,低溫極限足以凍結普通金屬的分子結構。
原有第三代材質,足以適配地月空域,卻難以承受遠端空域的長期侵蝕。
陳可兒帶領團隊,在原有仿生材質基礎上,疊加了奈米自適應鍍層。
這種全新鍍層,可根據外界環境自動調節分子密度與表層結構。
遭遇高能粒子轟擊時,表層分子自動收緊,形成緻密防護層阻隔侵蝕。
面對超低溫環境時,分子活性自主提升,杜絕材質脆化、結構變形。
發生微撞擊破損時,自愈系統響應速度再度提升,五秒內即可完成無痕修復。
上千組模擬測試輪番開展,覆蓋深空所有已知極端環境。
螢幕上跳動的測試資料,一次次重新整理著星際材質的效能上限。
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