第175章 技术难题的突破(第6页)
安娜·卡特赖特(地质考古学家)。
“我们同时尝试。”
伯格教授的声音传来,“安娜,我们共享脑电波数据——我负责天文周期模块,你负责地质传导模块,我们一起在脑海中构建那个完整的共振模型。”
“风险呢?”
卡特赖特教授问。
“最多就是验证失败。”
伯格说,“但如果成功……”
他没有说完。
但所有人都明白——如果成功,他们就能打开那个437Gb的数据包,看到百慕大海底水晶簇最精确的共振频率谱。
那是干扰“脚手架”
谐振、将成功率从52%提升到80%以上的关键。
“开始吧。”
林默说。
两个相距千里的实验室里,伯格教授和卡特赖特教授戴上了便携式脑电波采集设备。
设备数据通过加密链路,实时传入“爱因斯坦实验室”
。
屏幕上,两幅脑电图开始滚动。
一幅显示着伯格教授在脑海中模拟天体运行、计算周期共振时的神经活动;另一幅显示着卡特赖特教授在想象声波穿过不同地质层时的频率变化。
小陆开发了一个实时融合算法,将两幅脑电图的关键特征提取、融合,生成一个“合成脑波模式”
。
这个模式被输入到沈星加密算法的验证接口。
进度条开始移动:1%...3%...7%...
时间一分一秒流逝。
距离王浩需要最终决定是否发射,还剩三小时二十分钟。
距离“脚手架”
抵达百慕大三角,还剩六十一小时四十分。
虚拟实验室的界面上,两个进度条在并行前进:
一个是脑电波验证进度(12%)。
另一个是空投抓捕方案模拟进度(47%)。
所有人都在等待。
等待着技术难题的突破,等待着人类智慧从绝境中撕开的那一道光。
窗外的夜空,星星依然在各自的轨道上运行,对下方这颗蓝色星球上正在发生的、决定命运的计算与协作,一无所知。
或者,也许并非一无所知。
也许,那些星星本身,就是这场宏大测试的考官。
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