空連續體模型,初步實現時空結構數字化的框架。
然後是建立量子糾纏與信息同步機製。元宇宙模型內置了量子信道模擬器,可以確保信息在穿越模擬的“時空隧道”時能保持相乾性,避免激發信息悖論。
再就是強人工智能與動態渲染引擎——依賴AI技術實時生成並渲染兩個不同時代的環境、物理規則以及交互邏輯,確保跨時空會議室裡的參會雙方在感知上保持一致。
柏竟帆在建模過程中遇到的最大挑戰,首當其衝是理論物理的極限。
比如時空穩定性,即使是在數字模擬環境中,要想維持一個300年時間跨度的“蟲洞”或“時空橋”的穩定,也是項目組成員無法破解的難題。按照2030年的科學理論,這類結構需要用到負能量來保持它的張開狀態,但別說蟲洞,就連負能量存在與否也尚未得到證實。
另一項挑戰,是建元宇宙跨時空會議室模型的結構所需的計算資源,超過了國內現有超級計算機的算力,因此不得不轉而依賴尚未成熟的、12國計算機專家共同搭建的‘天目- 3’量子計算集群,這一層麵上,跨國國安調查組給予了明日綠洲項目組強有力的支持,但仍然不夠。
再說構建地球模擬器,精確重建當前的世界,並在300年後的科學家加入後逐漸演化成300年後的形態,需要海量且極度精確的曆史數據,任何數據的缺失或誤差都可能導致模擬世界失真,那麼300年演化過程就會出現偏差,導致拯救方案也出現偏差。
維持這樣一個龐大且複雜的模型運行,其能量消耗將是天文數字,涉及到了能源技術的根本性突破。
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