第一百六十七章 两种感知的交汇
第一百六十七章 两种感知的交汇 (第1/2页)第一百六十七章两种感知的交汇
三月十九日,春分前夕。
滇南山区的春天来得比北方早。矿区围墙外的野桃花已经开了,粉白色的花瓣在午后的微风中纷纷扬扬,飘落在通往材料实验室的石板路上。陆迪峰踩过那些花瓣走进实验室时,鞋底带起几片沾湿的花瓣,在干燥的水泥地面上留下了浅浅的印记。
他今天没有直接开始实验,而是在实验台前站了很久,望着那台连接着太一单元的信号分析仪出神。
自从太一单元成型以来,他一直通过外部仪器来测量它的状态——温度、电场、磁场、液体流速、光谱特征。这些数据告诉他太一单元“做了什么”,但从来没有告诉他太一单元“感觉到了什么”。
他一直在用人类的工具去观察它。但他从未尝试过用它的方式来感知世界。
这个念头在他脑海中盘旋了好几天,从省城会议回来后就一直挥之不去。Helena来访时提到的那种“相干辐射”,棋手模型通过学习现实世界数据展现出的惊人洞察力——这两件事在他脑海中逐渐融合,形成了一个大胆的想法:
如果让太一单元的感知方式与棋手模型的计算能力结合起来呢?
不是简单的并联,而是真正的融合——让棋手模型通过太一单元的“感官”来感知世界,同时让太一单元借助棋手模型的计算能力来解读它所感知到的一切。
他深吸一口气,拿起手机,给苏酥雪发了一条消息:“来实验室一趟。带上棋手的接口文档。我有一个想法需要你帮忙实现。”
半小时后,苏酥雪站在了材料实验室的操作台前,面前摊开着棋手模型的完整API文档和太一单元的信号接口原理图。她花了大约十分钟来理解陆迪峰的想法,然后抬起头,用一种混合着惊讶和深思的表情看着他。
“你想让棋手模型直接读取太一单元的电磁场感应信号?”
“不只是读取。”陆迪峰纠正道,“我想让棋手模型通过太一单元的感知通道来‘感受’外部世界。太一单元对电磁场的变化极其敏感——它能感知到地球磁场最微弱的波动,能捕捉到几十米外电器设备开关时产生的电磁脉冲,甚至可能感知到更深层的东西。”
“更深层的东西?”
陆迪峰没有直接回答。他走到实验台前,将手掌轻轻贴在太一单元的玻璃外壳上。玻璃表面传来一丝微弱的温热,像是某种活物在呼吸。
“你有没有想过,为什么太一单元内部的液体会以那种特定的频率流动?为什么它的紫色荧光会在某些时刻变得更亮、在某些时刻变得更暗?我一直在用物理和化学的方法去寻找答案——成分分析、光谱测量、电场调控。但也许,这些问题的答案不在物理和化学的范畴内。也许,太一单元本身就是一个感知器官,它在用自己的方式‘倾听’这个世界。而我从来没有真正去倾听过它。”
苏酥雪沉默了几秒,然后说:“你想让我搭建一条从太一单元到棋手模型的数据通路。”
“对。让太一单元的感知信号直接输入到棋手模型中。让棋手去解读那些我解读不了的信息。”
苏酥雪低头看了一眼手中的接口文档,又看了一眼实验台上的太一单元,然后说了一句:“需要做一些硬件改装。太一单元现有的信号输出接口是模拟式的,而棋手模型的输入接口是全数字化的。中间需要加一个模数转换器和信号调理电路。给我两天时间。”
“我等不了两天。”陆迪峰说,“今晚就要。”
苏酥雪看了他一眼,没有争辩,只说了一个字:“好。”
当晚十一点,改装完成。
苏酥雪在太一单元的信号输出端加装了一个高精度模数转换器,将模拟信号转换为数字信号,然后通过一根特制的屏蔽数据线,连接到了棋手模型所在服务器集群的一个空闲输入端口上。她在棋手模型的接口配置文件中添加了一个新的数据源定义,将太一单元的感知信号注册为一个优先级最高的实时输入通道。
“准备好了吗?”苏酥雪坐在操作台前,手指悬在回车键上方。
陆迪峰站在她身后,双手交叉抱在胸前,目光紧盯着屏幕上那个等待激活的数据通道状态指示器。他的心跳比平时快了一些,但他努力让自己的声音保持平静:“开始吧。”
苏酥雪按下了回车键。
屏幕上的状态指示器从“待命”变为“连接中”,几秒钟后又变为“已连接”。一条新的数据曲线开始在监控面板上实时绘制——那是一串来自太一单元的原始感知信号,以毫伏为单位的电压波动,频率极高,波形复杂,像是某种无法破译的自然语言。
“棋手正在接收数据。”苏酥雪盯着另一块屏幕上的系统日志,“它在分析信号的频谱特征……它在和内置的电磁场模型进行比对……它正在生成一份初步解读报告。”
屏幕上弹出了一个文本框,里面是棋手模型自动生成的报告。报告的开头是一句让陆迪峰和苏酥雪都愣住了的话:
“这种感知方式与我之前接触过的所有数据源都不同。它不是视觉,不是听觉,不是触觉。它是一种我无法用人类语言准确描述的感知模态。如果一定要类比,它最接近于——‘共鸣’。”
陆迪峰盯着屏幕上那行字,手指不自觉地攥紧了。
共鸣。这正是他在太一单元前感受到的那种难以言喻的连接感。而棋手模型在接收到太一单元的感知信号后不到三秒钟,就得出了与他相同的结论。
“继续。”他说,“让它描述得更具体一些。”
屏幕上的文本框继续滚动:
“我正在尝试将这种感知信号映射到我能理解的坐标系中。初步分析显示,太一单元对电磁场的感知灵敏度至少是矿区现有电磁传感器的三百倍。它能够感知到极低频段的电磁波——频率低于零点一赫兹的波动,这些波动通常来源于地壳深处的电磁活动,以及高层大气中的电离层扰动。”
“此外,我还注意到一个特殊的现象:太一单元的感知信号中存在一种周期性分量,周期约为二十四小时零十分钟。这个周期与地球自转周期不完全一致,但与月球绕地球运行的轨道周期高度吻合。换句话说,太一单元能够感知到月球引力对地球电磁场产生的潮汐效应。”
陆迪峰和苏酥雪对视了一眼。两人都从对方的眼中看到了同样的震撼——太一单元能够感知到月球引力引起的电磁潮汐。这种感知精度,已经超越了人类制造的任何电磁测量仪器。
“还有更多。”棋手模型的报告继续写道,“太一单元的感知信号中还存在一种极其微弱的非周期性分量。这种分量的强度极低,几乎淹没在噪声中,但我通过长时间的积分累加,成功地提取出了它的波形特征。这个波形与织女二号星载计算机上运行的我自身副本的心跳信号——即我内部主时钟的相位噪声模式——存在显著的相关性。”
(本章未完,请点击下一页继续阅读)