“关键不是符文本身,而是符文的排列方式。”周明教授在团队会议上说,“每一个符文都代表一个数学变换,一千个符文组合在一起,就是一个复杂的数学函数。这个函数的输入是外部空间的坐标,输出是内部子空间的坐标。”
他用全息屏幕展示了一个初步的数学模型。
“看这个——外部空间的一米,在内部子空间中被‘拉伸’成了十米。也就是说,我们可以在一个十立方米的盒子里,装下一百立方米的物体。”
“但我们现在只是‘理解’了原理,离实际应用还有多远?”团队里的一名年轻研究员问。
周明教授沉默了一会儿。
“如果我们有足够强大的计算能力,也许一个月。如果没有……”他看向旁边那台超算,“这台超算的算力,大概需要一百年。”
实验室里一片沉默。
一百年。太久了。
“如果用AI‘伏羲’呢?”有人提议。
周明教授的眼睛又亮了。
“对……‘伏羲’!它的算力是这台超算的一万倍!如果由‘伏羲’来建模,也许几天就能完成!”
他立刻联系了AI“伏羲”的开发团队。
当天晚上,“伏羲”接入了空间禁制研究项目。
AI“伏羲”只用了三天就完成了周明教授团队需要一百年才能完成的计算。
“数学模型构建完毕。”AI“伏羲”的声音在实验室里响起,“空间禁制的本质已解析——将三维空间在第四个空间维度上进行折叠,形成‘空间褶皱’。每一个褶皱内部都是一个独立的子空间,子空间的容积取决于褶皱的曲率半径。”
全息屏幕上,一个四维空间模型正在缓缓旋转。普通人根本看不懂这个模型,但在周明教授眼中,它美得令人窒息。
“这是……这是纯粹数学的巅峰!”他的声音在颤抖,“过去三百年物理学界所有未解之谜,这个模型给出了答案!空间的本质、引力的来源、量子的不确定性……全都在这个模型里!”
“请专注于当前任务。”AI“伏羲”冷静地提醒,“空间折叠技术的实际应用需要进一步实验验证。建议在实验室环境中进行小规模空间折叠实验。”
“对,实验!”周明教授强行压下心中的激动,开始设计实验方案。
实验装置很简单——一个一立方米的正方体金
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