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张宇闭上眼睛,深吸一口气,脑海中迅速回放失败的场景。
每一次延迟、每一处失效点,都像是战场上的漏洞。
“不能再犯这种错误了,敌人不会给我们第二次机会。”
他抬起头,眼中重新燃起斗志。
“艾利斯,再次模拟强磁场环境,让我找到解决方案。”
通过艾利斯的帮助,张宇采用了量子计算技术进行实时调节,使加速器在接触目标的瞬间便能完成自适应调整。
弹药的内部加速器需要强大的能量支持,而纳米纤维本身的能量传导效率有限。
张宇需要确保弹药在高速飞行过程中,能量能够稳定传输至加速器,并在接触目标时爆发出最大的威力。
张宇通过纳米电池技术,设计了一种高效能量传输系统,能够将能量从弹药外壳迅速传输到加速器,并保持稳定,避免因过载而损坏。
在这些技术细节得到解决后,张宇终于制造出了第一批纳米纤维弹药原型。
这些弹药每一颗都由纳米纤维构成,内部含有微型的爆炸物分子加速器,能够根据目标的防护特性自动优化其分子结构,以达到最大程度的穿透力和爆炸威力。
随着设计逐渐完善,张宇在实验室里制造了第一批纳米纤维弹药原型。
每一颗弹药都由纳米纤维构成,内部含有微型的爆炸物分子加速器。
当弹药接触到目标时,这些加速器会迅速启动,分子结构会根据目标的防护特性自动优化,以实现最大程度的穿透力和爆炸威力。
张宇迫不及待地进行了初步测试,将自适应纳米纤维弹药投向了一个模仿敌人防御装置的靶区。
测试中,虽然大多数弹药成功突破了防御层,但仍有部分目标未能完全穿透防护系统,爆炸威力也未能达到预设的极限。
“看来,单纯的自动调整并不足以应对所有复杂的防御。”
,!
张宇分析道。
他意识到,现有的弹药设计在面对一些特殊的防御方式时表现不佳。
张宇在测试过程中,向艾利斯请求实时反馈。
艾利斯通过她的高效计算能力,迅速处理了测试数据,分析出防御系统的弱点所在。
在分析过程中,艾利斯首先发现了某些防御装置并非依靠硬度和厚度抵挡攻击,而是通过磁场干扰或能量屏障进行防护。
这一发现让张宇意识到,弹药设计必须突破传统的物理防御方式,才能有效应对复杂的敌方防御。
艾利斯利用她对外星技术的广泛知识,向张宇提供了有关能量屏障和磁场干扰的理论模型,并建议张宇调整弹药的核心技术——即纳米纤维的自适应调节机制,加入对磁场和能量屏障的适应能力。
张宇意识到,仅凭现有的自动调整算法仍无法有效应对复杂的防御方式。
于是,他决定引入一种新的功能:让纳米纤维具备自我学习的能力,能够快速识别并适应不同类型的防御方式。
艾利斯的计算模型帮助张宇设计了这套“自我学习机制”
,通过模拟不同的敌方防御方式(包括磁场干扰、能量屏障等特殊防护),艾利斯协助张宇调整纳米纤维的反应模式,让它们能够在瞬间根据目标的防护层和防御机制自我优化。
艾利斯还利用自己的人工智能能力,设计了一个实时学习算法,使得每次弹药发射后,能迅速从反馈中获得信息,并将其用于后续的优化和调整。
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