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时需要编写更精准的数字相位重建算法,来帮助完成对拓扑态电子云的精准控制,并结合多个干涉图像,实现三维干涉成像。
理论上这种射电仪器是能造出来的,但具体怎么生产制作,乔泽给的模型毕竟不是万能的,所以并没有给出答案。需要工程师们自己去想办法。
模型还给出了特别提示。
只要造出了这种射电干涉仪,并按照现结果给出的操作建议,得出足够的数据后,上传到数据库,并再次进行计算,就有更大的把握确定实验室制备常温超导材料的可能性。
甚至可以突破0摄氏度的限制。
乔泽不知道正在看结果的团队此刻心情是怎么样的,但他觉得很怪异。
“你对这个结果进行干涉了?”乔泽忍不住问了句豆豆。
他给出的模型虽然用了人工智能的模块,但并没有加入情绪模块,所以理论上给出的结果可以就是可以,不行就是不行,怎么还给材料工程师们画起大饼来了?
这应该是豆豆才有的功能。
而且豆豆的确是有这种能力的。
为了掌控全局,所有通过模型生成的结果,会首先发送到豆豆掌控的数据库,由它入库、检测跟判定之后才会发送给每个客户端。
“我早就说了嘛,老爹才是最了解豆豆的。妈妈很多时候都不懂我。为了老爹的事业,豆豆愿意贡献一切,哪怕献祭我的一亿粉丝也在所不惜!”
乔泽没说什么。
好在他跟豆豆的对话,外人监测不到的。
否则的话,人工智能灭世论,又要开始泛滥了。
一亿粉丝,说献祭就献祭了,这是真不把粉丝当人看呢。
但话又说回来,豆豆不是人,所以他不把粉丝当人看,说不定反而是高看了它的粉丝们一眼。
总之这事得看公知们怎么理解了,但想来理解的方向不会很正向。
没有跟豆豆继续废话,乔泽开始思考该如何处理这件事。
能将超导临界温度提升到24315k-27315k这显然是有极大价值的进步。
意味着在人类在向利用常温超导的方向上又迈出了一大步。
事实上如果能在零摄氏度左右实现超导性能,材料的应用范围就已经广阔了,带来的影响也很惊人。
不止是大大降低能源传输损耗那么简单,最重要的还是提高技术 本章已阅读完毕(请点击下一章继续阅读!)
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