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第619章 星球改造(1/2)

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这个工程平台的核心是把植物根系、微生物群落、动物代谢这三个子系统的接口做成标准化的微流控单元,每个单元可以独立控制温度、湿度、光照、气体成分和营养液配比,然后用自动化机械臂完成接种、采样和检测。

整个平台必须能够同时运行上千个微生态系统,而且每个系统的参数组合都不一样。

按现有技术条件,这个平台的建造周期,大概需要八到十个月。

不知不觉,肖宿又皱紧了眉头。

八到十个月,还是太久了。

他盯着纸上那行字看了一会儿,得改进一下。

这个平台的核心需求是并行实验和数据采集,而并行实验的瓶颈在于微流控单元的加工精度和自动化程度。

如果找逆材料实验室配合,用他们在微纳加工上的积累,微流控单元的制造周期可以从几个月压缩到几周。

自动化机械臂的集成可以用现有的工业机器人改装,不需要从头设计。

这样一来,平台的建设周期应该可以压到三到四个月。

而平台建好之后,下一步是选物种了。

传统的做法是从现有的生物库里筛选能在微重力下存活的品种,但肖宿从一开始就没打算走这条路。

他要做的是从头设计一套全新的共生系统,所以选物种这个环节在他这里变成了参数化设计。

他需要确定的只是:植物根系的分形维数、微生物微域的分形维数、动物代谢的空间分布,这三者的嵌套关系需要满足什么条件,才能让整个系统在月面的温度循环和辐射条件下保持稳定。

肖宿抬眼,把分形反应扩散方程调了出来,开始在参数空间里搜索。

植物根系的分形维数、微生物微域的空间分布、动物代谢产物的扩散系数、三者的耦合强度、时间节律的谐波比,每一项都有连续的可调范围,乘在一起就是几千维的参数空间。

如果穷举式搜索,即使昆仑三号的算力再翻一倍,也要跑上几个月。

不过肖宿不需要穷举。

他动手设定了几个约束条件,参数空间立马就被压缩到了原来的几十分之一。

但即便如此,剩下的空间仍然足够大。

司命在后台开始搜索,进度条走得很慢。

肖宿盯着屏幕上那根几乎不动的进度条看了一会儿,估了一下时间。

三到五天。

这还是因为昆仑三号是量子计算机,换成传统超算,这个搜索起码要跑几十年。

肖宿不想等。

三到五天的时间,够他把方案再推一遍了。

他需要一个更快的路径来缩小参数空间。

他盯着方程看了一会儿,忽然想到,如果把分形维数的嵌套关系先独立出来,用变分原理求出最优嵌套结构,然后再把具体的物种参数填进去,搜索空间应该可以从几千维压缩到几十维。

他立刻动手试了一遍。

变分问题解出来的最优嵌套结构比他预想的要简单,三种子系统的分形维数在最优条件下几乎重合在同一个数值附近。

这意味着他不需要给植物、微生物、动物分别设计不同的空间结构了,可以直接用同一个分形维数去描述它们的空间分布。

这个结果让肖宿的满意的点了点头。

参数空间从几千维压到了几十维,司命大概半天就能出结果了。

不过,这还不够。

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