庞大的算力开始被调动,无形的电流在亿万晶体管间奔腾,按照陈醒编写的、那套迥异于传统物理计算的规则,开始在虚拟的离散格点空间中,演绎着一场关于“能量图谱”生成的神秘戏剧。
最初的几分钟,屏幕上只有快速滚动的、代表规则迭代次数的数字,以及反映系统整体负载和内存占用的技术指标。模拟结果需要经过一定次数的迭代,待系统稳定后才会输出。
等待是煎熬的。每一秒都仿佛被拉长。陈醒紧紧盯着负载曲线,生怕它出现异常的波动,那可能意味着代码存在隐藏的bug(错误)导致崩溃。苏青竹则不时查看系统日志,确保没有出现内存溢出或数据校验错误。
时间一分一秒过去。半小时,一小时……负载曲线稳定在高位,表明计算正在持续进行,没有中断。
“看!第一个中间结果快出来了!”陈醒指着屏幕上一个进度提示。根据设置,模拟程序每完成一千次全局规则迭代,就会输出一次当前格点空间的宏观状态快照,并计算几个关键的特征量,如“图谱有序度”、“能量集中度”等。
第一次快照数据弹出。格点空间的状态图还显得十分混乱,如同电视雪花噪点,有序度和能量集中度都非常低。这在意料之中,规则迭代刚开始,系统还处于初始的混沌状态。
他们耐心等待着。第二个一千次迭代快照,混乱度似乎降低了一点,但依旧没有明显的结构。
第三个,第四个……时间已经过去了六个小时。屏幕上的状态图依旧是一片令人沮丧的、不断闪烁变化的无序斑点。陈醒的额头渗出了细密的汗珠,他开始怀疑是不是某个参数设置出了问题,或者他的离散规则本身存在根本性的缺陷,根本无法演化出有序结构。
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苏青竹递给他一瓶水,轻声说:“才六个小时,别急。按照模型推导,从混沌到出现稳定宏观图案,可能需要一个临界数量的迭代。”
陈醒点了点头,强迫自己冷静。他知道苏青竹说得对,但理论推导和实际模拟之间的差距,往往就是天堑。
第八个小时,第十次快照。当图像刷新出来时,陈醒和苏青竹几乎同时身体前倾!
那一片混沌的噪点中,似乎出现了一些极其微弱的、若隐若现的“纹理”!虽然依旧模糊不清,但不再是完全随机的麻点,而是有了一些方向性的趋势!
“有序度指标开始上升了!”苏青竹敏锐地注意到了旁边数据栏的变化。
希望的曙光初现。两人精神大振,更加专注地监控着后续的输出。