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第317章 疊加態

  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)

大熊貓文學    我真不是法爺