57. 他到底是什么人
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常被用来确定体积波段的潮汐算法和风道算法,虽然早期也很难控制,但在人类这么多年来的不懈努力下,已经能够完全驾驭它们。
人类用它们进行拟算,早已能做到十分精确的程度。
当然,这种掌握仅仅是光流范围。
如果是光河距离之下,它们的表现力就差劲得可怜。
覆盖强弱不可控,速度快慢也不可控。
这也就导致绝大多数呈递运算公式,无法突破光流,进行打击。
而这个算法的表现力则更加让人费解,她尝试了很多办法,通过假定唯一初始点,并分别精准控制了打击距离,或是打击速度,进行数据测试。
但次次得到的计算结果却都不一样。
在打击距离相等的情况下,这个算法表现出极端复杂的呈递速度。有时候不到半秒就能达到距离,有的则需要十几秒,甚至几分钟。
而在打击速度相同的情况下,呈递距离更是各有千秋,最近距离只能到一光流的十分之一,最远距离却能到光河。
这太匪夷所思了。
速度和距离如此多变,这个算法怕是比潮汐和风道算法,更加不可控!
潮汐算法就算无法覆盖所有体积波段,但在相同距离下,呈递速度远不会如此跳跃,而风道算法虽然对速度很难掌控,但呈递距离却也能做到大差不差。
要知道,呈递运算公式的最初灵感来源于自然现象,通过这些现象,公式可以在算法的推动下,进行几乎无规律的呈递打击,让敌人难以捕捉到。
这就是银河系的一大杀器。
基础原理是无法改变的,所以这个算法一定也借鉴了某个自然现象,如果她能知道借鉴了什么,就有很大几率能够确定出完整的体积波段。
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