第294章 完善仿真模型 首页

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第294章 完善仿真模型(4/6)

精准的落点,这也是她能轻松打出满环成绩的核心原因。

随着她反复打磨模型精度。

她渐渐发现,这套仿真框架的包容性,远远超出了射击的范畴。

它不是专用的弹道计算器,而是一套通用的、可自定义规则的虚拟空间演算引擎。

她想到老师布置的第一道作业。

黎曼曲面边界问题。

这套模型可以自定义空间规则,那能不能把‘现实欧式空间’,直接替换成‘复流形拓扑空间’?

念头落地的瞬间,程竞星闭上双眼,意识沉入脑海深处的仿真空域。

下一秒,熟悉的射击靶场、平直坐标网格、气流参数尽数消融。

原本用来承载子弹飞行轨迹的三维空间,开始发生肉眼般直观的扭曲、折叠、层叠。

她将作业对应的复变函数方程组,设为新的空间约束规则。

刹那间,一片连续、光滑、自带双层拓扑结构的黎曼曲面,在她意识里缓缓舒展成型。

书本上永远画不出来的抽象结构。

此刻立体、完整、动态地铺展在眼前。

边界,彻底明朗。

果然有用!

程竞星没有停下,她直接复用了原本演算弹道的核心模块。

原本用来计算子弹轨迹的测地线迭代算法,此刻化作一枚微小的虚拟质点,沿着黎曼曲面的曲率滑行。

质点趋近边界时,轨迹微微畸变。

触碰割线的一刻,完美完成层间跨越,函数解析延拓的全过程流畅闭环。

她终于彻底反应过来。

射击的本质,是平直空间里的最优轨迹求解。

黎曼曲面边界问题的本质,是拓扑空间里的测地线与边界演化。

二者底层,完全同源。

程竞星微调参数,反复推演边界极限状态。

每一次微调,曲面拓扑随之改变,边界收敛、发散、撕裂、粘合的规律清晰落地。

她趁着大脑算力充盈,开始进行最终的模型固化。

重构非欧拓扑空间的算力消耗,远大于普通弹道模拟。

全程需要极致专注,稍有偏差就会导致两套空间规则冲突、模型崩塌。

就在完整固化黎曼曲面边界模型的瞬间。

她眉心猛地一胀,一股眩晕感席卷而来,太阳穴突突地隐隐作痛。

这是大脑超负荷更新底层模型、兼容全新算法

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