我真不是法爺  第317章 疊加態

類別: 游戲 | 游戲異界 | 我真不是法爺 | 奇跡祈愿   作者:奇跡祈愿  書名:我真不是法爺  更新時間:2024-07-06
 
林奇一句尋找疑問。

對面神孽則回應以一句門法術。

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,又等于沒說。

但它又真的說出了最大的提示。

林奇默默閉上雙眼,深思著這個回答。

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并駕齊驅。

顯然,對方回答尋找到自己的方法,就是通過“異界之門”。

但這只是字面的回答。

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

異界之門?

林奇不斷在嘴里咀嚼著這個詞匯,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”范疇,甚至他的理論沒有幾位普通人能夠了解,可關于他那個思想實驗——“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。

當時這位后世量子力學的巨擘,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只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,那么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里,盒子關閉則整個系統都處于生死疊加的狀態,因此貓的死活,必須在盒子打開后,外部觀測者觀測到是否衰變后才能決定。

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系,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,客觀不以人的意志為轉移,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。

量子世界里,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“電子云”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,量子系統都處于疊加態之中。

正如那個楊氏雙縫干涉實驗,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,光子照在面板的不同,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。

對面這位神孽,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,用著低沉的語氣夸獎道。

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。

最為正統的創生圣言!

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”乃至創生圣言本身,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,便是類似于這種模糊的境地。

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,箱子里本身就有兩個世界,這兩個世界在箱子外的情況完全相同,唯一的內在區別是,一個世界里箱子里是死貓,一個世界箱子里是活貓。

只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,然后各自變為嶄新的一個世界,并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,只能說墻里開花墻外香,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”的電影里,里面提及的則是退相干理論。

用點通俗的說法,便是“當沒有人看月亮時,月亮只以一定概率掛在天上。而當有人看了一眼后,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圣言。

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拼湊。

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,自己的芯片設計與制造,也會有這么自動化的一天。

甚至那“絕對理性人格”的契靈力量,也同步被呼喚而來。

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。

“這是什么級別的存在?”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,就等待著眼前這么一波點燃所有,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。

也只有命運,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,唯有到最后觀察的一刻,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里,挑出了一種“可能性”!

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

居然,是靠著命運的概率。

這種說不出的諷刺感深深地扎入林奇內心,讓他在此后中都要不斷地思索。

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面,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,隨后把一把沙子一潑,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,相當于撒了一把積木,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”參數的系統。

甚至他現在就得考慮這個構架,并且將其包裝為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制模型。

PID算法是工業應用中最廣泛算法之一。

在一個閉環系統的控制中,PID算法能夠自動對控制系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、溫度控制器這些便會如雷貫耳,而他們也是基于考試場景應用。

至于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,然后最為倍數作為輸出。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,對于一兩條毛巾倒也沒什么。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,相當于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,為什么需要用PID?

就靠著自己蠻力硬干不行?

林奇腦海里轉了轉,馬上重新堅定了原本的路線。

“滿意?”神孽吟唱著創生圣言之時,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。

控制。

世間控制算法千千萬,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后的結果。

工程和實驗最根本的區別,便在于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,也只會是是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圣言,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,控制力取決于比例系數。

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,那么偏差便是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,那么一個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,雖說最終系統都會穩定在目標的50度,但可能是超了又降回來,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。

(本章完)

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