以徐佑目前的腦力,也只能剛剛駕馭一些普通計算機的cpu。

一旦計算量過大的話,徐佑的大腦就可能會有超負荷的危險。

別說量子計算機,就算是超算,徐佑的大腦也是根本帶不動的。

好在的是,如果只是處理兩個磁場疊加這樣的運算,普通計算機的算力已經是足夠的了。

徐佑依靠自己的紮實的資訊學基礎,針對自己在大腦模擬模擬情況下釋放出來的腦電波,開發出了一個對應的軟體。

可以讓徐佑在大腦模擬模擬的狀態下,實時與計算機進行連線,利用計算機來幫助徐佑進行一些龐大的計算。

這樣的計算量,對於徐佑的大腦來說,是非常難以處理的。

但對於以計算擅長的計算機來說,卻是很簡單的計算。

計算機在計算能力上,確實是比人類強太多了。

甚至連一個幾十塊錢的計算器,在計算上都比最強大的人腦要快。

有了這些技術的出現,徐佑終於有希望完成“東日”可控核聚變裝置的磁場計算問題了。

徐佑帶著自己的計算機和腦機介面,回到了自己的房間中。

將狀態調整到最好後,徐佑開始做著模擬前的準備。

徐佑先是將腦機介面的資料線,貼在自己的頭皮上。

開啟了對應的軟體,此時軟體中已經能夠接收到徐佑微弱的大腦訊號了。

“開啟大腦模擬模擬狀態!”

隨著徐佑心中一句默唸,在徐佑的腦海中,出現了那個擁有無限體積的神秘空間。

徐佑集中注意力,在大腦中構造著“東日”可控核聚變裝置的每一個細節。

不知不覺中,整個裝置已經完全被複制在徐佑的大腦中了。

透過模擬,徐佑看見了裝置內的等離子體,在高溫下所產生的磁場。

因為這些等離子體在不斷的運動,所以它們產生的磁場,並不是一個固定的磁場,而是在不斷的變化著。

這讓磁場疊加的計算變得非常的複雜。

要是沒有計算機的輔助,徐佑每計算一次疊加的磁場,都需要花費很長的時間。

很難得到理想中的結果。

但有了腦機介面之後,徐佑可以隨時與計算機進行資訊的互動。

這讓徐佑的計算效率,變得非常的高效。

“嗯……終於得到一組正向的疊加資料了!”

因為磁場的計算是向量計算,疊加之後的結果,可能會比原磁場更小。

更何況,內部的磁場還是一個動態的磁場。

想要讓原磁場一直保持被加強的狀態,並不是一件容易的事情。

這個正向的結果,意味著內外磁場疊加這個思路是可行的。

接下來的幾天時間裡,徐佑又用同樣的方式,反覆計算了大量的資料。

透過對裝置內部結構的最佳化,徐佑找到了一種最佳的磁場疊加方式。

可以讓加強後的“東日”裝置,擁有遠比之前更強大的磁約束能力。