人类失踪,幸好我有亿万克隆体 第98节

  如此相互促进,相互循环。

  当前阶段,抽调总计约1.1亿名克隆体加入到量子超算的攻关之中,已经是李青松能做到的极限。

  毕竟其余方面也需要大量的人手。

  工业体系需要维持,之前积累的技术猜想和飞船性能提升的相关研究也需要克隆体去做。

  但就算仅仅只有1.1亿名克隆体加入到攻关之中,其所具备的科研能力,也已经远远超过了当初的人类文明,以及蓝图克文明。

  粗粗估计,这1.1亿名克隆体的科研实力,至少也有蓝图克文明整个文明加起来的科研实力的十倍以上!

  足足相当于十个蓝图克文明加起来的科研实力,此刻全都投入到了量子超算这一个项目之中。

  这,才是李青松在五年之内攻克这一技术的底气所在。

  全力以赴开展量子超算、飞船性能优化提升这两项极为重要的科技攻关之外,李青松还抽出一点精力,做了第三件事情。

  他造了几十艘单艘满载质量在1000万吨左右的重型运输船。

  之所以不造的更大,甚至直接上空天母舰,主要是出于隐蔽方面的考虑。

  这些运输船每一艘内部都有一万名处在冬眠状态的克隆体,并携带有数量虽少,却极为关键的工业设备,譬如简单却可靠性极高的化学发电设备、采矿设备、炼矿设备、铸造设备、化工设备、初级的农业种植、养殖设备等等。

  每一艘运输船内部都有一台超算,不仅负责飞船的整体控制,还携带有李青松这些年来的一切科技数据,以及玉皇、神工、悟空等所有智能AI的程序代码。

  之后,这些重型运输船便在玉皇AI的自主控制之下,遵循着李青松的指令,向着远离牛郎星的方向飞去。

  每一艘运输船的目的地恒星系俱都不同。这些恒星系也有近有远,最近的仅有十几光年距离,最远的则有上百光年。

  就算运气不好,在航行过程之中遭遇意外损坏,但这么多飞船,总有那么几艘能顺利到达目的地吧?

  这,便是李青松为自己准备的后手。

  一旦事有不谐,那个智械天灾提前来到牛郎星系,导致自己主舰队被灭,自己至少也能通过那种未知的联系手段,转移到别的恒星系之中,重新发展。

第185章 量子超算

  有了这些重型飞船作为最后后手,李青松终于真真正正的将自己的全部精力,全部脑力与全部资源,全都投入到了推动科技发展之上。

  这种真真正正的全力以赴,争分夺秒,真真正正的一秒钟时间都不敢浪费。

  五年,只有五年时间而已。对于一个普通的电弱文明来说,五年时间可能还来不及完成某一项重大科研任务的前期立项工作。但对于李青松来说,包括量子超算在内,自己要完成的大大小小的技术突破高达数千万个!

  每一分每一秒的时间都是如此宝贵。

  在李青松的全力以赴之下,在几十颗规模以上星球,数万艘来回穿梭的运输船的物资支撑之下,无数座工厂终日轰鸣,生产出了一台台设备,一箱箱耗材,然后全都投入到了数量多到几乎无穷无尽的实验之中。

  什么也不干,专门躺在床上负责思考,贡献脑力的,专门用于照顾这部分克隆体生活起居的,执行天网计划,确保工业生产与科学研究不受打扰的,维持工业生产的,开采矿产的,工作在科研一线的,打理各种工厂运转的……

  等等等等,总计10.2亿个意识连接数时时刻刻都连接在克隆体之上。

  克隆体还需要每天休息一段时间,但李青松却一分一秒都没有休息过。

  量子实验室之中,数百万名一线克隆体正分布在各个不同的研究领域,专心致志。

  要研究量子计算机,首先要攻克的一个问题便是量子比特的稳定性问题。

  一对处于纠缠态的量子很容易受到外界干扰,导致纠缠态丢失,这便是退相干过程。

  要维持稳定的运转,退相干问题必须要解决。

  而真正具备实用性的量子计算机,对于量子比特数要求极高。这样一来,维持稳定性的难度便呈几何级数提升,难度巨大。

  经过前期理论研究与真正实验验证,李青松最终决定从这几个方面来解决这个问题。

  首先是新型超导材料的研发。

  在低温环境之下,超导材料其实并不算罕见。有太多现实常见的材料在温度降低到一定程度后会进入超导状态。

  但这种材料并不适用于量子计算机。因为除了超导这一个要求之外,它还有太多其余方面的要求,譬如韧度、延展性、光敏等等。

  必须要所有条件俱都符合标准才行。

  遵循过去那些时间所积累的材料学原理,李青松以原子级别的精度,不断展开着新型材料的研发工作。

  除了材料,李青松还必须要寻找到一套足够强大的量子纠错方法,才能在量子比特意外受到干扰导致退相干之后,精准的将其识别出来,消弭其影响,降低错误积累。

  量子纠错算法与普通的电子计算机算法截然不同。这不仅仅只是数学层面的工作,还涉及到极为基础的物理学原理。

  为了研究这一套算法,李青松不得不同步开启了大量的基础物理学研究,使用粒子对撞机不断对撞,研究粒子在极高能级情况下的变化,同时在高温实验室之中,将粒子温度提升到数亿亿摄氏度的高温,又或者在高压实验室之中,使用金刚石对顶砧将气体极度压缩,甚至于压缩到等同于地球核心压力的地步,以获取到粒子的运动和变化数据。

  纠错算法之外,李青松还必须要在另一个方面产生突破。

  低温制冷技术。

  量子计算机要在极低的温度,甚至于接近绝对零度的温度之下才能稳定运行。

  通常来说,制冷对于李青松来说并不应该成为障碍。

  毕竟太空环境自身就温度极低,同时,制冷技术也早就已经成熟。

  实验室之中,李青松早就能做到制取仅比绝对零度高万亿分之一度的低温,并在如此低温环境之中观察到了大量新物理现象。

  但量子计算机的体型较大,需要做到对一个宏观物体的降温,同时,这个宏观物体还在不断运转,不断产生热量,如此,从工程上来讲,虽然其温度要求仅有1K,比实验室制取的低温高多了,其难度却反而更高。

  为此,李青松不得不在激光冷却、磁蒸发冷却、玻色爱因斯坦凝聚方面展开大量研究,以寻找合适的为量子计算机降温的方法。

  同时,李青松还必须要研究极为精密的激光低温操纵技术。

  量子计算机的本质是对于量子比特的操纵,以令其进行计算。而这操纵的手段,便是激光。

  因为操纵的对象是量子,且必须要在极低温度之下进行,这对于激光控制器的精度和可靠性的要求简直高到了天上。

  李青松必须要研发出极为精密的光源以及控制器,才有可能攻破这一难点。

  这些难题还仅仅只是较为笼统的分类。实际情况之中,每一个难题都可以分解为成千上万个小的课题,每一个小课题都需要大量的人手去专门研究,不同的课题之间还有可能相互联系,复杂如同乱麻一般。

  但此刻的李青松甚至没有时间在这如同高山一般看似不可逾越的障碍之前感到畏惧,也没有时间去细想要逾越这一障碍究竟有多难。

  不管它有多难,去做就是了。

  这等同于十个普通电弱文明的科研力量,便如同移山的愚公一般,全力以赴的投入到了这一项工作之中。

  时间在李青松的全力以赴之中慢慢流逝着。

  一个问题解决了,又会有新的问题涌现。新的问题解决了,又会有更新的问题涌现,似乎永无休止。

  但李青松的脑力与资源投入也永无休止。

  来多少问题解决多少问题,且不管未来还有多少问题要出现,做就是了!

  几乎仅仅只是一瞬间而已,四年半时间便悄然流逝。

  看着面前那台巨大的,足足占据了一整个大厅,能耗也高达10万千瓦的巨型设备,李青松脸上终于出现了一抹笑容。

  原定的五年时间还没有到,关键性的突破便已经完成。

  如今,具备实用性的量子超算终于被自己亲手造了出来!

第186章 脱胎换骨

  李青松知道,此刻自己造出来的这一台量子超算还远远称不上完善。

  它太大了,能耗太高,发热量太大,算力也不算高。同时,它仅仅只在AI训练、数据搜索、物理模拟等方面实现了量子优势,在其余众多方面,它的运算能力仍旧比不上传统的电子计算机。

  所谓量子优势便是,在某一个领域量子计算机表现出了比电子计算机更高的性能,便可以说在这个领域里它具备了量子优势。

  很显然,量子计算机并不能单独存在——至少现阶段不行。

  它需要和电子计算机联合起来,才能在保留自身优势的同时,弥补自身短板。

  这是李青松早就已经知道了的事情。蓝图克文明的量子计算机发展路线也是如此。

  此刻,李青松的量子计算机技术已经追平了蓝图克文明,只是实现了量子优势的领域仍旧较少。

  但……

  暂时够用了!

  暂时够用就行!未来的继续提升与打磨,可以放到以后再做。至少现在,它已经能承担起自己希望它能承担的任务了!

  技术定型之后,李青松没有丝毫耽搁,立刻在牛郎星系的各颗星球上开始了大规模的建设。

  第一批,李青松要造一万座量子-电子联合超算出来!

  李青松最为看重的AI训练与运算交给量子计算模块去做,如此,自己麾下的各个AI俱都能实现一次巨大的性能提升。其余的方面则可以交给2纳米的电子计算模块去做,两相结合,整体性能提升何止十倍!

  占用脑力最大的量子计算机研究工作暂时告一段落,大量的脑力立刻投入到了建设与生产之中。

  仅仅耗费几个月时间而已,堪称基础设施的一万座量电超算基地便已经建设完成。

  在这之前,李青松已经使用最新开发的量子开发语言,将神工AI的全套代码完成了重构。

  此刻,这如同脱胎换骨,涅槃重生一般的神工AI便拥有了专门为之匹配打造的“肉身”。

  专用的供电线路之下,巨型量电超算开始了运转。

  刹那间,李青松真切感受到了神工AI的蜕变。

  一座座工厂之中,原本还需要克隆体实时监测,不断做出决策才能正常运转的各台智能机械,在这一刻如同拥有了自己的智慧一般,开始自主协作,自主决定下一步该做什么,不再需要克隆体们输入相关指令,像是真正拥有了自己的智慧;

  就算遇到了之前从未发生过的意外情况,这一套智能系统也不再如同之前只能将情况上报,等待克隆体做出处置,而是学会了自我思考与推理,自我基于之前的理论与知识储备,寻找解决方案;

  对于复杂系统工程,譬如一整座工厂的运转,一整个庞大工地的建设,整体供电线路的优化,牛郎星系内数万艘重型运输飞船的入港、卸货、接驳、配合、协调等等等等,所需要用到的克隆体数量也直线降低,单纯依靠神工AI便能解决绝大部分问题。

  这一刻,神工AI不再像是一个人工智能,而真正像是一个充满了智慧,具备了自我意识的生命一样!

  当然,李青松知道这一切仅仅只是自己的错觉。就算神工AI的能力再提升千百倍,它也不可能成为真正的强人工智能,不可能真正具备自己的智慧。

  它的每一个决策,每一步计算,都仍旧基于背后的数学计算,拥有清晰明了的计算逻辑。

  本质上它仍旧是一段程序而已。

  但它的智能化程度极大提升,却是不争的事实。

  而智能化程度的提升,便意味着它能胜任更多种更复杂的工作,意味着它能为自己节省更多脑力!

  在李青松看来,智能程序对于自己来说,所起到的其实是一种倍增放大效果。

  原本自己的10亿名克隆体,所具备的工业实力是10的话,有了之前基于电子计算机的神工AI,自己的工业实力便被放大了100倍,达到了1000。

  而现在,量电计算机的投入,则可以让神工AI的倍增放大倍数直线暴涨到一万,甚至更多!

  相比起之前,单单一个量电计算机的投入使用,自己的整体工业实力便提升了何止十倍!

  李青松知道,这种倍增放大的提升,其实对于宇宙之中的任何一个文明来说都是如此。

  之前的人类文明是如此,蓝图克文明也是如此。

  当初的蓝图克文明,也是在量电计算机投入使用之后迎来了一波迅猛的发展。

  这本身并不稀奇。

  但李青松在这一套模式之中却具备独一无二的优势。

  量电计算机的投入使用,在科技水平相同的情况之下,其自身能提供的工业实力放大倍数是一定的。

  比如此刻的量子计算机提升倍数是一万,对于李青松来说是一万,对于蓝图克文明来说也是一万。

  但不要忘了,李青松基于没有内耗、零成本沟通、实时协同等因素所带来的,自身本身便具备远超普通文明的工业实力基础。

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