林奇一句尋找疑問。


    對麵神孽則迴應以一句門法術。


    兩人看似在說著毫無邊際的話語,卻又是在延續著更早的話題。


    所謂門當戶對,本質上講述的便是不同階層的居住環境的迥異。


    因此林奇詢問一句地點,本質上也是在繼續追問,對方到底是誰?


    這一次不是形式上的特征,而是身份上的歸屬。


    同樣,這位狡猾的神孽則是以打啞謎的形勢,說了,又等於沒說。


    但它又真的說出了最大的提示。


    林奇默默閉上雙眼,深思著這個迴答。


    異界之門,實際上它絕對是物理學上最為奇妙的法術之一,與時間停止、變形萬物這數大涉及法則的法術並駕齊驅。


    顯然,對方迴答尋找到自己的方法,就是通過“異界之門”。


    但這隻是字麵的迴答。


    深層的迴答是用“異界之門”來解釋了自己的來龍去脈,這裏就需要林奇有用更深的敏銳度才能察覺到,或者說他最後的問題是有意為之,此時自然能夠識破。


    異界之門?


    林奇不斷在嘴裏咀嚼著這個詞匯,喃喃自語說著。


    異界之門的用途,便是溝通世界,哪怕是天涯海角的兩端都可能瞬息閃現。


    這讓他想起了一個物理學上的名詞。


    疊加態。


    曾幾何時,那位在整個物理學史上都留下了諾大名聲的物理學家,他的生平絕對算是“真香”範疇,甚至他的理論沒有幾位普通人能夠了解,可關於他那個思想實驗——“薛定諤的貓”,卻是流傳甚廣,甚至比起一些著名的社會學實驗還要深入人心。


    所謂思想實驗,便是以“想象力”來進行推動的實驗,一般都是現實尺度上無法觸及的領域。


    當時這位後世量子力學的巨擘,便試圖將微觀領域的量子力學擴展到宏觀領域,以宏觀的尺度來解釋微觀尺度的量子力學問題。


    具體的實驗過程便是將一隻貓放入封閉不透明的箱子,而箱子頂部放上一顆衰變率為50%的放射性原子。


    同時還有一個粒子探測裝置,一個劇毒物質,一把錘子。


    如果探測裝置探測到放射性物質發生衰變,,諸如以受到衰變放射的例子,那麽就發出信號讓錘子打破瓶子。


    貓死。


    如果粒子不衰變,那邊貓活著。


    這種橋接,讓貓的狀態由粒子是否衰變而決定。


    而根據傳統的經典物理特性,盒子必然是兩種確定的狀態。


    但是量子力學的世界觀裏,盒子關閉則整個係統都處於生死疊加的狀態,因此貓的死活,必須在盒子打開後,外部觀測者觀測到是否衰變後才能決定。


    當初薛定諤提出的這個思想實驗,就是要吐槽那哥本哈根詮釋,故意將微觀與宏觀聯係,讓問題從微觀的不確定性原理變成了宏觀不缺地新原理。


    理論上,客觀不以人的意誌為轉移,可偏偏著貓的死活又違反了這一點。


    而所謂“疊加態”,便是量子世界最為區別與宏觀世界的一點。


    量子世界裏,確定性被不確定性所取代。


    無論是粒子的速度、位置都是不確定的狀態。


    乃至今日,高中物理學已經開始講述“電子雲”改變,便是指氫原子的電子出現在各個位置的概率。


    所以這個概率詮釋便是,在進行觀察之前,量子係統都處於疊加態之中。


    正如那個楊氏雙縫幹涉實驗,這個雙路徑實驗通過演示光子或者電子的波動性與粒子性,一條縫隙和兩條縫隙,光子照在麵板的不同,證明了這些圍觀粒子實際上同時走了兩條道路。


    這也正是林奇的猜想。


    對麵這位神孽,其實無處不在。


    唯獨在如電子版被觀察的時候,才徹底的確定了某一個形態。


    異界之門,才是窺見對方的途徑!


    而剛剛那個儀式,也不過是加多了一條縫隙罷了。


    “有趣。”


    神孽明顯讀出了林奇的內心念頭,用著低沉的語氣誇獎道。


    這也是少數,他超乎尋常地施展自身的慷慨與大度。


    下一秒!


    門狀神孽一反過去,當場如同林奇一般喃喃自語起來。


    林奇也是寒毛悚起。


    最為正統的創生聖言!


    對方在用自己的方式,向林奇展示著一個更為徹底而直接的方法——


    如何編譯這個世界。


    又或者說,超自然力量,又是如何決定這個世界的組成。


    實際上,所有的“法術”乃至創生聖言本身,都是在觀測!


    一個電子,它無處不在,直到被掀開蓋子觀察,才正式完成了“坍縮”,找到了最終的狀態。


    同樣,整個世界最初的本源混沌,便是類似於這種模糊的境地。


    直到最初的超凡介入,混沌才開始厘清。


    何謂力量。


    何謂本質。


    何謂術。


    何謂道。


    像那大名鼎鼎的“薛定諤的貓”試驗,也誕生了另外一個著名的學說——


    “平行宇宙”學說。


    在1957年時,一位名為艾弗雷特的科學家,提出了另外一個“多世界詮釋”。


    在進行薛定諤的貓的實驗的時候,箱子裏本身就有兩個世界,這兩個世界在箱子外的情況完全相同,唯一的內在區別是,一個世界裏箱子裏是死貓,一個世界箱子裏是活貓。


    隻不過這兩個世界糾纏在一起,知道觀測時,這兩個世界便發生分離,然後各自變為嶄新的一個世界,並且從此相互之間不再影響。


    這等充滿想象力與驚人魅力的學說,隻能說牆裏開花牆外香,反倒是成為科幻片最為熱衷的選擇之一。


    試想想,僅僅一個眨眼的動作,便在那一刻劃分為眨了眼的世界與沒有眨眼的世界。


    林奇默默低頭,之前他看到“彗星來的那一夜”的電影裏,裏麵提及的則是退相幹理論。


    用點通俗的說法,便是“當沒有人看月亮時,月亮隻以一定概率掛在天上。而當有人看了一眼後,月亮原來不確定的存在性就在人看的一瞬間突變為現實。”


    就在林奇思索時,那神孽依舊在高歌著創生聖言。


    微妙的詞鋒,不斷的激蕩著林奇的心弦。


    這是對方的給與他的建議。


    因為林奇已經察覺到,他原本停工不動的“微處理器”模型,正在開始自主地完成拚湊。


    原先的基本構型,都朝著對方最初的建議去優化著。


    我這?


    林奇無數次想起“自動化”這件事。


    唯獨沒有想過,自己的芯片設計與製造,也會有這麽自動化的一天。


    甚至那“絕對理性人格”的契靈力量,也同步被唿喚而來。


    它們漸漸交融而成型。


    無數林奇構思設想的鏡頭,都飛速地在這一刻實現著。


    “這是什麽級別的存在?”林奇忍不住問道。


    果不其然,那神孽周遭的符文又消失了些。


    可無論如何,林奇都需要問出一些秘密來。


    他的gpu芯片,有些超出尋常地進行著完工,仿佛早早的蓄勢待發,就等待著眼前這麽一波點燃所有,引爆一切。


    “這一切都是命運的饋贈。”


    神孽說道。


    “所以,你的前身,便是命運之神?”林奇冷然說道。


    也隻有命運,它才是世間最為典型的疊加態,不可觸摸,充滿著種種的可能性,唯有到最後觀察的一刻,才能確定最終。


    而這位神孽所做的,便是在無數的不可能低概率事件的疊加態裏,挑出了一種“可能性”!


    原本林奇的gpu設計圖,都還存在他的腦海裏,甚至都沒有成型半點,可此刻,堪稱完美地被複刻出來,仿佛有一位隱形的“林奇”,在幕後徹底地完成這一切。


    居然,是靠著命運的概率。


    這種說不出的諷刺感深深地紮入林奇內心,讓他在此後中都要不斷地思索。


    對方的所作所為,實際上就是一個發脾氣大搞破壞的小孩子一樣,不斷地掀翻所有的桌麵,不斷地發動著挑戰。


    可偏偏,它又完美地成了形。


    這就如同一位瞎子,隨後把一把沙子一潑,便潑出了驚天動地的絕美沙畫般。


    這位神孽,僅僅鼓動起林奇的情緒,相當於撒了一把積木,卻發覺他們成為世間最為牢固可靠的芯片。


    說不出的諷刺。


    果真是說不完的諷刺感。


    很快,整個gpu成型的過程中,林奇也開始接觸到秘能場灌輸的力量。


    施法,除了有個計算機之外,問題是他還得加入一些關鍵的維持環節。


    他需要一個能夠處理“秘能場”參數的係統。


    甚至他現在就得考慮這個構架,並且將其包裝為gpu核心的保護膜與外界載體。


    很快,有過工程背景的林奇,馬上想起了一種典型的控製模型。


    pid。


    pid算法是工業應用中最廣泛算法之一。


    在一個閉環係統的控製中,pid算法能夠自動對控製係統進行準確且迅速的校正。


    一般人或許對pid沒有印象,可如果提及四軸飛行器,平衡小車、汽車定速巡航、溫度控製器這些便會如雷貫耳,而他們也是基於考試場景應用。


    至於pid共用三個環節。


    p為比例環節,將實際偏差放大或者縮小一定倍數,然後最為倍數作為輸出。它的缺點是會產生穩態誤差。


    i為積分環節,分析多個p的疊加值,一旦出現偏差便不停疊加,對於一兩條毛巾倒也沒什麽。優點是消除穩態誤差,缺點是增加超調。


    d作為微分環節,它根據偏差變化量大小去輸出,相當於預期了偏差的變化提前退休調整,優點是加大慣性響應速度,減弱超調驅使。


    可,為什麽需要用pid?


    就靠著自己蠻力硬幹不行?


    林奇腦海裏轉了轉,馬上重新堅定了原本的路線。


    “滿意?”神孽吟唱著創生聖言之時,忽然發出一聲反問。


    林奇則默不作聲,仿佛世界在這一刻為之崩裂都在所不惜。


    控製。


    世間控製算法千千萬,但是最終主流依舊逃不過pid。


    pid絕對不是最為精準而巧妙的算法,但它絕對是經過了最多考驗和妥協後的結果。


    工程和實驗最根本的區別,便在於實驗可以不計成本而工程需要考慮成本的因素。


    過高的精度帶來的成本問題是需要考慮的條件之一。


    甚至伴隨著高精度而帶來的頻繁動作,也會影響整體使用壽命。


    因此林奇這一套掛載探測“秘能場”的配件,最終選擇的解決方案,也隻會是是pid。


    正如那句老話,所有的手機廠商,也不過是是方案的整合商。


    忽然。


    林奇整個人都定住不動。


    他的雙眸豁然開朗。


    眼前這位神孽所激發的創生聖言,本質上不正是一種pid?


    所謂p,是對偏差瞬間產生反應,讓其往減少偏差的方向反應,控製力取決於比例係數。


    以燒開一壺水作為例子。


    這個過程便以pid來決定加熱的功率。


    如果水溫20度,目標期望50度,那麽偏差便是30度。


    而比例p來決定的加熱功率,便p乘以偏差(30度)。


    所以溫度升高,越捷徑目標50度時,原來的偏差也越來越小,比例環節發揮的作用越小。


    如果世界是靜態的,那麽一個p環節就足夠完成所有任務。


    可偏偏,水會散熱。


    p*偏差在某個時間節點,加熱功率剛好與散熱相等時,自然水溫就提不上去。


    這時保持平衡的實際水溫與目標溫度之差,便是靜態誤差。


    所以才要加入i環節積分,它積分的目標便是所有的偏差,所以除非誤差為零,否則便會不斷積分下去。


    而這樣也會帶來影響,那便是過猶不及,雖說最終係統都會穩定在目標的50度,但可能是超了又降迴來,持續折騰幾次才穩定下來。


    因此才引入d環節,它針對每一次誤差進行微分,表明的是誤差的變化量,所以提前預測了誤差的方向。


    p專注當下,i總結過去,d預測未來。

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