“逻辑混沌隨机源与歧路算法同源,任何实际应用都可能引发不可控的连锁反应,建议严格限定在理论研究范畴。”
看到这,他立即拨通基石小组的专线通讯。
这个通讯线路与研究所主网络物理隔离,使用独立的加密协议。
通讯接通,李阳先是肯定了对方的工作。
“你们对逻辑混沌隨机源的研究很深入,这一点很不错。”
“至於后面的警告提醒,我也看了,趁有时间,简单討论一下。”
“现在需要一个纯理论推演,假设要生成覆盖八百个並行扰动因素的测试向量,利用你们发现的隨机源特性,在数学上需要满足什么条件?”
小组负责人沉思了一会儿,很快回答。
“从数学上看,只需要將隨机源的维度扩展到八百维以上。”
“但是李工,这只是一个理论值。”
“实际应用中,维度扩展会显著增加系统的不稳定性。”
理论终究只是理论,现实的情况总是复杂多变的。
任何一个小的问题,都会引发不同的结果导向。
李阳强调。
“我只需要数学上的可行性证明,重点评估维度扩展可能带来的风险。”
“你著手评估一下,儘快出结果。”
负责人连忙回答。
“是!”
结束通讯,李阳来到曹启东团队的实验室。
控制系统的实时模擬正在进行,屏幕上显示著粒子扰动的复杂波形。
曹启东指著一段高频扰动区域,说道。
“李工,问题应该出在隨机数质量上。”
“你看,传统算法生成的隨机数,在应对多频段耦合扰动时,会出现周期性重复,导致控制算法训练不充分。”
李阳没有说话,仔细观察著数据记录。
他看到。
在第五百三十七次测试中,控制系统因为隨机数覆盖不足,导致能量输出出现了0。3%的波动。
虽然这个波动在安全范围內,但距离设计目標还有差距。
“我们尝试了多种改进方案,最好的一种,也只能將覆盖能力提升到六百五十个因素。”