夸克钟的震荡频率,在“随波”方案启动后,被赋予了新的意义。
它不再仅仅是记录时间流逝的冰冷工具,更成为了校准预测模型的基础节拍器。
每一次震荡,都对应着洛书对主宇宙规则背景波动的一次采样,一次数据点的累积。
时间在这种高度定向的聚焦下,似乎流转得更快了。
当然这只是一种主观感受,源于所有活动都围绕着单一核心目标展开。
洛书进入了它诞生以来最专注的推演阶段。
“逆箓解空”理论被不断细化、修正,与持续涌入的环境监测数据深度融合。
那个关于“织网”与维度界面耦合的动态模型,从最初粗糙的框架,逐渐生长出复杂的枝丫。
模型需要预测的,不仅仅是“裂隙”可能出现的时间窗口,这相对容易,波动有周期性。
更难的是预测“裂隙”出现时相对于小宇宙位置的精确空间坐标、具体的排斥力凹陷的矢量方向和强度、以及“裂隙”允许通过的规则扭曲幅度有效尺度。
任何一项预测出现偏差,尝试就会失败。
洛书采用了多重模型并行、交叉验证、实时学习的方法。
它构建了十七个基于不同初始假设和算法的预测子模型,让它们各自运行,相互竞争,也相互校正。
每一次新的环境监测数据输入,都会引发所有子模型的调整,表现持续不佳的子模型会被降权甚至重构。
同时,洛书开始深入挖掘历史数据宝库。
不仅仅是“幽影迁移”期间的数据,更追溯到华夏文明尚在泰拉、乃至“昆仑-新生”基地时期的、所有关于空间波动、引力异常、背景辐射变动的记录。
这些来自文明不同发展阶段、不同星域的庞杂数据,为理解宇宙规则波动的普遍模式与本地特性,提供了不可多得的参照。
羲和的工作重心彻底转向“随波”,它将洛书不断更新的预测结果,转化为一套极端复杂的“尝试协议”。
这套协议包含数千个步骤,从预测“裂隙”前数百毫秒的预备姿态调整,到“裂隙”出现瞬间的规则特征微调激发,再到尝试失败后的快速复原与数据回传。
协议对时序的要求达到了皮秒级。
小宇宙的规则调整阵列必须在精确的时刻,施加精确的调整,持续精确的时长。
任何环节的延迟或误差,都会导致与“裂隙”的失之交臂,甚至可能因调整不当而产生微弱的异常扰动,这是必须避免的。
同时,羲和也设计了多套备用的调整模式,以应对预测可能存在的偏差。
它模拟了数万种可能出现的“裂隙”参数组合,并为每一种组合预置了最优的调整方案。
这些方案构成了一个庞大的战术选择库,在实际尝试时,将由高速决策单元根据洛书的实时预测微调结果进行瞬间调用。
守望者面临的则是纯粹的工程挑战,它需要建造、调试并维护一套前所未有的“规则微调阵列”。
这套阵列不同于以往任何能量武器或护盾发生器,它不追求强大的输出功率,而是追求极限的调整精度、速度与稳定性,以及对主宇宙规则背景波动的“模仿”保真度。
一种本能的设想是动用文明最顶级的物质重构技术——“存在性重构种子”。
这种技术能在短时间内,近乎“打印”般快速形成复杂结构,曾是构建大型舰队与设施的核心手段。
但洛书与守望者的联合评估迅速否定了这一选项。
原因在于根本性的原理冲突。
“存在性重构种子”的本质,是通过超高能量场和预制信息模板,将基础物质编译成目标形态。
这个过程本身,就是对局部规则的一次剧烈“干涉”和“定义”。
它会留下鲜明的、高信息熵的能量与规则印记,如同在平静的规则水面上用力投下一块石头。
“随波”方案的核心要求是“零扰动”,需要小宇宙的每一次规则调整,都完美融入背景波动,成为自然“噪音”的一部分,不能有丝毫“异质”的痕迹。
使用“种子”技术来制造或维护规则微调阵列,其建造过程本身就会产生难以完全掩盖的规则涟漪。
即便在阵列建成后,由“种子”编译而成的物质结构,其规则特征也往往带有编译过程的微弱“回响”,与自然演化或常规工业制造的结构存在细微但可探测的差异。
在“织网”可能高度敏感的区域,这种差异就如同黑夜中的一点荧光。
更重要的是,规则微调阵列需要与主宇宙的规则背景进行极其精密的、动态的“共振”与“贴合”。
这要求阵列材料与结构具备近乎自然的规则亲和性与动态适应性。
“种子”编译的结构在“稳定性”上出众,但在这种需要“柔性”和“拟态”的极端场景下,其规则特征过于“刚性”和“标准”,反而无法达到所需的微妙调和效果。
因此,守望者必须回归更基础、也更耗费时间的路径:使用小宇宙内储备的基础材料,通过精密的物理沉积、场致结晶、以及超低速规则退火等传统但可控的工艺,一点点地“生长”出这些微观规则感应与操作单元。
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