这个过程耗费了他整整一个上午,期间他只补充了一次高能营养合剂,连水都顾不上喝。
接着,他将分析出的结构特征与数据库中已知的各种DNA序列进行比对、融合。
他借鉴了DNA的碱基配对原则,设计了一套全新的“数据碱基”互补规则;他参考了DNA的双螺旋空间构象,构建了编码的立体存储和传输模型;他甚至模拟了DNA的甲基化修饰和组蛋白调控机制,为新编码加入了动态权限管理和环境自适应模块。
下午三时十七分,当最后一行核心算法代码输入完毕,一个全新的、闪耀着柔和蓝光的三维编码模型,在全息屏幕中央缓缓旋转成型。
它既有“创世基石”密钥的精密与稳定,又不失DNA双螺旋的灵动与韧性。
墨渊将其命名为——“熵减编码”V1.0。
理论模型完成,接下来便是实际应用。目标:“玄针二号”探测器。
墨渊直接调用了自己位于近地轨道的私人卫星工厂的资源。
他通过加密量子通讯频道,下达了一系列指令:核心处理器采用最新的“星尘III型”量子芯片,内存模块必须是抗辐射的超导材料,传感器阵列要升级到军用级别的“深空之瞳”,能源核心则选用了更稳定、输出功率更高的“零点能微型反应堆”——这是他早年作为新能源动力研发技术顾问时,留下的一个“私货”技术。
所有这些硬件要求,都围绕着一个核心:能够完美承载并运行“熵减编码”。
最重要的数据核心保护部分,墨渊决定亲自操刀。
他利用实验室的分子级3D打印机,现场制造了一个巴掌大小的特制数据舱。
舱体由九层不同材料的合金与复合材料交替叠加而成,每层之间都蚀刻了微型的“元胞算法活阵”。
当“熵减编码”被写入数据核心,并装入这个特制舱体后,九层活阵将与编码本身形成联动,如同层层嵌套的坚固堡垒,既能主动抵抗外界的熵增侵蚀,又能在核心数据出现微小错误时进行自我修复。
5月22日晚上十一点五十分,所有零部件通过秘密货运通道送达凌云塔顶层实验室。
墨渊如同一位精密的钟表匠,开始了“玄针二号”的组装。
他的动作精准而迅速,每一个零件的安装,每一根线路的连接,都毫无偏差。
全息投影辅助系统将各种参数实时反馈给他,“元胞算法活阵”在他的操控下,如同拥有生命般在数据舱表面流转、融合。
5月23日凌晨两点十七分,一架比“玄针一号”体型稍大,但线条更加流畅、外壳闪烁着暗哑金属光泽的探测器,静静地矗立在实验室中央的发射平台上。
它的前端传感器模块如同一只警惕的眼睛,后端的矢量推进器散发着淡淡的幽蓝光芒。
墨渊走到控制台前,最后一次检查所有参数。
能源系统:正常。生命维持系统针对数据核心:正常。
推进系统:正常。“熵减编码”加载:100%,稳定运行。
一切就绪。
他深吸一口气——哦不,按照要求,不能这么写。
他轻轻抚平了一下衣角,眼神专注地盯着发射按钮。
凌晨两点三十分整,墨渊按下了发射按钮。
实验室一侧的巨大穹顶无声滑开,露出上方深邃的夜空。
“玄针二号”底部喷出淡紫色的离子流,缓缓升空,穿过穹顶,迅速加速,化作一道流星,冲破新元市的云层,朝着既定的柯伊伯带方向飞去。
它的任务目标:KBO-90377区域,那片吞噬了“玄针一号”的神秘遗迹,以及弥漫其周围的致命“数据迷雾”。
这一次,墨渊有绝对的信心。他站在全息屏幕前,看着代表“玄针二号”的光点,在星图上以越来越快的速度远去。
屏幕的另一侧,实时显示着“熵减编码”的运行状态,数据流稳定,结构完整,如同一个不知疲倦的精密舞者。
柯伊伯带的迷雾背后,究竟隐藏着怎样的秘密?
“创世基石”又与那远古遗迹有着何种联系?
墨渊的目光深邃,仿佛已经穿透了亿万光年的距离,望向了那片冰冷而神秘的星域。