第32章 从对答如流到举一反三 (第1/4页)
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钱振华院士那第二个急切而又刁钻的问题,像一颗投入热油的火星,瞬间点燃了整个会议室的气氛。
如果说第一个问题还只是在试探高斯宇的理论深度,那么第二个问题,就已经直指工程实现的核心!它不再是“是什么”,而是“怎么做”!
这不仅仅考验知识,更考验将理论转化为实践的、那最关键的“桥梁”。
龙卫国的身体再次绷紧,目光炯炯地盯着高斯宇,他期待着这个少年能再次创造奇迹。
高斯宇没有让他失望。
面对这个涉及复杂电磁工程和等离子体物理交叉的难题,他甚至连思考的时间都不需要。那庞大的知识库在他的脑海中,就像一个被完美索引的图书馆,他可以瞬间调出任何他想要的内容。
“钱老,这个问题,涉及到一个‘逆问题’的求解。”高斯宇的语速依旧平稳,却带着一种不容置疑的自信,“我们不是去计算一个既定线圈排布会产生什么样的磁场,而是要根据我们想要的、具有负磁剪切位形的特定‘度规张量’,反向推导出能够生成它的、最优化的电流序列。”
“传统的傅里叶分解法在这里效率太低,且容易陷入局部最优解。我的建议是,采用‘深度强化学习’的算法模型。”
“深度强化学习?”钱振华院士愣了一下,这个词汇在人工智能领域很火,但将其应用到核聚变线圈设计上,他还是第一次听说。
“是的。”高斯宇肯定地点了点头,开始了他碾压式的“教学”。
“我们可以将托卡马克装置的整个真空室,在虚拟空间中进行超高精度建模。将每一个极向场线圈的电流强度和相位,都设定为智能体(Agent)的可操作变量。而我们的目标函数,就是使芯部等离子体区域的磁场,其度规张量的计算结果,与我们设定的目标值之间的‘差异度’最小化。”
“智能体通过数以亿次的自我博弈和试错,在虚拟环境中不断调整电流序列,每一次调整后,都会得到一个‘奖励’或‘惩罚’。经过足够时间的训练,它最终会找到一条我们人类凭直觉和传统计算方法,永远也无法找到的、最优化的‘路径’。这个路径,就是我们想要的电流序列。”
“这套算法,不仅能解决您刚才的问题,甚至可以在反应堆运行的每一个瞬间,进行毫秒级的动态调整,以应对各种突发性的等离子体不稳定性。它……是一个‘活’的解决方案。”
高斯宇说完,平静地看着钱振华。
会