第382章 纳米工艺(2 / 2)

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因为蓝图一早便已经设计好,纳米机械所要做的事情,只是践行蓝图的设计,这个至关重要的蓝图,并不存在于任何一个纳米机械内部,它们装载不下那么多的信息,整个蓝图是建立在涌现性的基础之上,只要纳米机械达到一定数量,就会自发的按照蓝图的去设计运作,包括无线电信号的发射也是其中的一环。

类似的还有氨基酸合成多肽,多肽再合成蛋白质,还有质子、中子、电子构成一整个原子,原子构成种类繁多的分子,当然,‘智慧’、‘生命’这两种大命题也是基于涌现性而展现出来的结果。

涌现性所要描述的是,从低层次到高层次的过渡,是在微观主体进化的基础上,宏观系统在性能和机构上的突变,在这一过程中从旧质中可以产生新质。

用一句话概括就是‘量变产生质变’。

瑟琳人的学者,利用涌现性解决了蓝图信息量过大的问题,让纳米机械在达到足够数量后,能自发式实行建造任务,而不需要超级计算机的协同。

时间流逝了一段时间,和平者渐渐有了作为一颗天体战舰该有的样子,比如,一个内置的能源核心。

卫星的表面在升温,因为地核被点燃了,不,应该说地核被替换成了其他的东西,导致卫星表面温度升高。

那是一个环形结构,建立在原有且早已经冷却的地核基础上,以卫星自身的公转为中心轴,内部存在着高能磁场,可以有效的约束等离子体,随着激光点火,这座磁流体发电机,或者说核聚变反应堆,开始了它的运作。

有了这座巨大的能量源供应,纳米机械对卫星的改造进度顿时加快了不少,它们不再是只能勉强依靠着恒星光照才能运作的无根浮萍。

在反应堆被制造完成后,计算机中枢随后被慢慢构建成型,它的设计与帝国最高端的计算机如出一辙,原理和构造都是一样,而内部程序则依靠涌现性来解决。

当整颗卫星的物质彻底被纳米机械取代,大量的数据出现在计算机中枢的内部,计算机中枢接收并重启,然后将大量数据加载处理。

像诸如武器、雷达、计算机、设计结构等等,这些数据会导入计算机中枢,再由计算机进行合理调配分析。

身处战场的时候,这颗天体要塞会短时间内利用纳米机械完成武器、雷达、装甲的制造,然后投入实战,因为资料的存在,并不需要经过什么测试就能投入战场。

这样或许很夸张,但其实并不然,样品即成品是建立在‘大数据’这个前提下,好比是地球上的美国,开发出四代以上的五代机,他们绞尽脑汁,但如果是复刻出莱特兄弟最初的样品机,对他们而言是相当简单。

再比如加减乘除的计算公式,了解了底层公式后,一法通万法过,并不会有谁真的会用亿万数量的人去计算一亿乘以一亿等于多少。

这些都是大数据的积累造成的结果,省去时间、精力、资源,算式是积累了大量数学计算,物理公式是积累大量实验数据,本质都是一样。

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