“我隻需要數學上的可行性證明,重點評估維度擴展可能帶來的風險。”
“你著手評估一下,儘快出結果。”
負責人連忙回答。
“是!”
結束通訊,李陽來到曹啟東團隊的實驗室。
控製係統的實時模擬正在進行,屏幕上顯示著粒子擾動的複雜波形。
曹啟東指著一段高頻擾動區域,說道。
“李工,問題應該出在隨機數質量上。”
“你看,傳統算法生成的隨機數,在應對多頻段耦合擾動時,會出現周期性重複,導致控製算法訓練不充分。”
李陽沒有說話,仔細觀察著數據記錄。
他看到。
在第五百三十七次測試中,控製係統因為隨機數覆蓋不足,導致能量輸出出現了0.3的波動。
雖然這個波動在安全範圍內,但距離設計目標還有差距。
“我們嘗試了多種改進方案,最好的一種,也隻能將覆蓋能力提升到六百五十個因素。”
曹啟東調出改進方案的數據。
“要達到八百個因素的覆蓋目標,可能需要從根本上,改變隨機數生成機製。”
“改變隨機數生成機製?這難度可不小啊!”
李陽感歎道。
曹啟東點點頭。
“難度確實不小,也是對傳統算法的一種挑戰!”
“把最新的數據,還有你們的各種方案發到我電腦上。”
說完,李陽返回辦公室。
他拿起曹啟東團隊發過來的最新報告,還有基石小組剛剛發過來的最新數據,仔細的對比雙方的各種理論分析和數據分析。
‘基石’
小組的理論推演顯示。
邏輯混沌隨機源在八百維狀態下仍然保持數學上的穩定性,但風險係數比六百維時增加了三倍。
曹啟東團隊的最新測試顯示,控製算法在六百五十個因素覆蓋下仍然會出現0.1的性能損失。
這是一個明顯的技術瓶頸。
傳統方法已經接近極限,而新方法雖然理論可行,但風險巨大。
思考良久,李陽做出決定。
讓基石小組繼續在理論層麵,研究高維狀態下的穩定性控製方法,但明確禁止任何實際應用嘗試。
同時要求曹啟東團隊在現有技術框架內繼續優化,目標是先將性能損失降低到0.05以下。
時間緩緩流逝,轉眼便是三天過去。
‘基石’
小組提交了新的理論分析。
報告指出,在八百維狀態下,邏輯混沌隨機源需要引入額外的穩定性約束條件,這些約束會使得隨機性質量下降約百分之十五。
與此同時。
曹啟東團隊報告了一個微小進展:
通過算法優化,他們將性能損失從0.1降低到了0.08。
改進幅度很小,但確實在向前推進。
李陽看著這些報告,一時間,有些難以做出抉擇……
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