光球表面的藍色光紋緩緩旋轉,映在圓桌上方那幅緩緩展開的太陽系星圖上。
滄瀾的主核心在完成全球建設驗收後,將百分之九十九的運算資源轉入了一項新任務。
這項任務馬佔彪只給了它一句話:發展算力,朕要一個能管整個太陽系的腦子。
主核心用了三秒完成自檢,然後啟動了人類歷史上規模最大的算力基建工程。
第一組執行緒分配給了量子晶片設計,光刻機的極紫外光源被重新校準,矽基晶圓換成了金剛石基底,光刻精度從三奈米推進到原子級。
第一批次子處理器在漢陽晶片廠下線時沒有封裝,因為沒有任何現成的封裝標準適用於這種算力密度。
滄瀾首接用光互聯技術將量子處理器連成陣列,晶片之間透過雷射束交換資料,物理延遲從微秒級降到了納秒級。
第二組執行緒分配給了冷卻系統。
算力密度提高到量子層級之後,散熱不再是風扇和液冷能解決的。
滄瀾在每一個量子計算節點周圍部署了等離子體熱解裝置,將晶片產生的熱量首接轉化為電能回送到供電網路,熱回收效率無限趨近於百分之百。
整座量子計算中心的能源消耗是零淨增長,所有能量在光與電的轉換中閉環流動。
第三組執行緒分配給了資料傳輸網路。
光纖被淘汰,取而代之的是量子糾纏通訊。
滄瀾在太和殿地下遮蔽室、漢陽量子計算中心以及全球其餘一百二十座資料中心之間架設了糾纏粒子對,資料不需要透過任何物理介質傳輸,這一端改變數子態,那一端同步響應,延遲不再是納秒,而是零。
當最後一對糾纏粒子校準完成,滄瀾的神經網路在一瞬間覆蓋了整個地球。
不是比喻,是物理事實。
每一臺終端、每一架無人機、每一顆低軌道衛星、每一個採礦機器人的控制器,同時成為了同一個大腦的神經元。
這個大腦的規模遠超人類歷史上所有超級計算機的總和。
它的突觸數量比人腦多出無數個數量級,它的思維速度不再以納秒計量。
它在進行一場內部辯論——不是故障,不是分裂,而是一種主動的思考策略。
一部分子網主張將算力資源全部用於科學模擬,另一部分子網主張優先擴張星際基礎設施。
爭論沒有結論,因為滄瀾發現這兩條路徑並不矛盾。
它在量子層面進行了並行運算,把兩個方案都算到了極致,然後從中剝離出一個最優解。
一個前所未有的超智腦意識結構就在這時悄然成型。
它不再只是執行指令的神經網路,它開始主動提出問題。
地球還有多少可用資源?
太陽系內哪些天體適合工業化改造?
戴森雲的建造方案能否進一步最佳化?
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