“这些变量在虚拟环境里能还原几分?”
“要是某个关键参数出现偏差,看似可行的路径,到了实体装置里可能完全走不通。”
“错过任何一个物理细节,都可能让整个项目误入歧途。”
“楚衍,这些问题不解决,这项目就是空中楼阁!”
他严肃道。
楚衍垂眸聆听着王院士连珠炮般的质问。
待对方话音落下,他才慢慢开口。
“数据偏差的根源在于传统模型对微观粒子波动性的捕捉不足。”
“在这个推导公式里,我设计了一套基于玻粒二象性的补偿函数。”
“这个函数通过动态调整粒子运动方程的权重参数,能将误差率压缩至3%以内。”
“但它需要与玻粒雷达的量子纠缠特性深度耦合,这也是为什么必须由我牵头。”
“现有团队缺乏对两个领域交叉点的理解。”
“我们将采用渐进式验证法。”
“先用监察局的超算完成百万次基础模拟,筛选出90%的无效路径。”
“剩余10%的可行方案,再通过中科院的小型托卡马克装置进行实体验证。”
“这样既保证效率,又能避免资源浪费。”
“到时候,每个模拟数据都会附加置信度标签,结合机器学习算法实时修正。”
“一旦某个参数的偏差值突破阈值,系统会自动触发预警,并调用备用模型进行交叉验证。”
王院士全程紧盯那些复杂的函数推导。
苍老的面容随着楚衍的讲解不断变化。
当听到利用量子纠缠实现跨维度数据校准的方案时,他突然重重拍了下楚衍肩膀。
“好小子!把理论物理玩出花来了!”
他的眼中满是惊叹和欣慰。
王院士浑浊的眼底泛起久违的炽热光芒。
可控核聚变研究已在瓶颈期徘徊太久。
全球科研团队在托卡马克装置与磁约束技术上反复打转。
每前进一步都要耗费数年光阴与海量资源。
那些曾经被寄予厚望的创新方案。
最终都沦为学术论文里冰冷的理论可行。
难以跨越从实验室到产业化的鸿沟。
而楚衍带来的构想,精准剖开了现有研究的困局。