第38章 慘勝 (第3/4頁)
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林工程師眉頭緊鎖,“這些算法似乎融合了量子計算和生物神經模擬的技術,使得控制系統能夠在瞬間做出極其複雜和精準的決策。我們正在嘗試建立新的數學模型來解讀這些算法。”
結構專家孫教授回應道:“我們這邊也一樣,飛船的整體架構看似簡單,實則蘊含着極高深的力學原理。這艘飛船在動力、人造重力和智能方面的科技,遠遠超過了我們希望號現有的科技水平。就拿動力來說,其能量輸出和推進效率簡直不可思議;人造重力的實現方式更是讓我們摸不着頭腦;智能系統的自主性和學習能力也遠超我們的想象。”
孫教授一邊說着,一邊在大屏幕上展示着飛船結構的模擬圖像,“我們發現飛船的外殼不僅是防護層,還能夠根據外界的壓力和能量波動進行自適應的調整,這種材料的智能響應特性是我們目前無法實現的。”
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陳博士說道:“大家彆着急,咱們一步步來,總會有突破的。”
不僅對外星飛船的研究取得了進展,通過對戰爭中遺留的外星機器人的研究,也極大地提高了希望號的機器人水平。
機械工程專家吳博士介紹道:“這些外星機器人的構造和運動機制極其精妙,其關節靈活性和動力傳輸效率遠超我們現有的機器人技術。通過研究它們,我們在機器人的材料選擇、驅動系統和智能控制方面都有了新的思路和突破。”
吳博士拿起一個外星機器人的零部件,“比如說,它們的關節使用了一種特殊的液態金屬潤滑劑,能夠在極端溫度和壓力下保持良好的性能。還有它們的動力源,是一種微型的核聚變反應裝置,體積小但能量輸出巨大。”
控制理論專家周博士接着說:“而且它們的自主決策和環境適應能力的算法,給我們的機器人智能控制帶來了全新的啓示。這些算法能夠讓機器人在複雜多變的環境中迅速做出最優的決策,並且不斷學習和改進。我們正在嘗試將這些算法應用到我們的機器人系統中,提高其自主性和適應性。”
經過數月堅持不懈的努力,終於迎來了一系列突破性的重要進展。他們成功解析了部分飛船的控制系統,並在此基礎上重新編寫了希望號飛船的控制系統,使其更加高效和智能。飛船智腦“小新”應運而生,它嚴格遵守機器人三大定律,爲飛船的安全運行提供了堅實保障。