我的学习闭环系统 第110节

  因为一开始数据很惨,一直到十万字智能推才好点,然后上推荐。

  这本书整体,我是查了很多资料,做了个系统,不对,做了一个全部节点的思维导图。

  包括主节点和跨学科链路节点,还有每个节点的核心内容。

  主节点对应理论知识,理论闭环突破后,会开启对应的跨学科节点,也就是应用。

  所以全部剧情推进就是沿着思维导图递进的,只有很少的调整。

  现在到节点11后,后续会是一连串的理论和应用突破研究,也就是纯科研向了。

  这里可以透露一下,跨学科子链路一共5个。

  现在已知1和2是核聚变和高性能计算的应用研究。

  大家可以猜一下,还有3个会是什么?

  提示一下,都和核聚变相关。

  最后,明天上架是五更,然后以六百首订为基础吧。

  每多一百加一更,以后也是尽力多写多更。

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  以上。

  谢谢。

第128章 新范式的开创者!(求首订)

  陈言倒没有注意到这些,他这时也收回目光,开口说道:

  “真正的效果,主要体现在数值方法的代际升级,

  物理与效率瓶颈的突破,还有成功实现的实时交互……”

  他从第一阶段实现后的效果开始,有条不紊地讲到了第三阶段。

  听得张云程几人频频点头,也让他们更加了解了这套算法的强大。

  在进行一次成本高昂的托卡马克放电实验前,就可以通过这套算法进行放电模拟。

  从而获得相关的功率,注入时间,还有如何调节电流这些参数,降低实验成本。

  此外,在实验中可直接测量的,是温度密度这些剖面数据。

  但无法直接测量完整的电流分布,热输运系数和粒子输运系数剖面这些核心物理量。

  现在也可以通过这套算法,利用可测量的离散数据,重构出这些核心物理量。

  通过这些重构数据,就能判断等离子体的约束好坏,再探查背后的原因。

  而这些,还只是这套算法在实验设计、预测方面的强大作用。

  更不必说,它还有在物理模型的集成和验证,等离子体实时控制上所实现的效果。

  最重要的是,在下一代聚变堆的设计和优化上,这套算法也将起到至关重要的作用。

  拿华国正在立项建设的CFETR来说,装置造价高达百亿,是不可能通过反复实验,来寻找最佳设计的。

  但这套算法的验证成功,却能直接作用在这上面!

  通过算法的极高效率,对装置尺寸,磁场强度,加热功率配比等等,上千个参数组合,进行全放电模拟扫描。

  而模拟结果可以直接决定装置的关键工程设计指标!

  这些都是实打实的,将在核聚变研究中发挥的作用!

  所以,等到陈言讲完这些后,夏志远便开口说道:

  “以往,传统代码要数小时才能完成一次模拟,实验后验证一个理论模型,少说也要好几周时间。

  现在好了,你把验证周期,直接从周缩短到了秒,以后,实验结束就可以立马出理论验证结果!”

  丁浩杰赞同地点头道:“不仅如此,这套算法首次实现了无人工触发地模拟从L模到H模转换,

  ELM崩坍这些关键瞬态事件的全过程,可以完成全放电过程的自洽预测!”

  等到两人说完,张云程接话道:“你们呀,夸人都不会夸!”

  听到这话,夏志远和丁浩杰同时一愣。

  旋即就听到张云程继续说道:“这套算法所实现的效果,早就不是现有算法的改进了,

  作用不止是能做,而是从根本上改变了聚变的研发范式,是一个新范式的开创者!”

  说这话时,张云程是看着陈言说的,眼神里有赞赏,有欣慰,也有自豪。

  夏志远和丁浩杰再次一愣,旋即对视了一眼,同时笑了起来。

  话虽然说得没错,但他们怎么感觉,这是真不打算给他们机会啊?

  “新范式的开创者么?”陈言喃喃了一声。

  旋即目光灼灼地说道:“我个人觉得,最核心的意义应该在于,

  华国拥有了定义聚变集成模拟下一代标准的能力!”

  话音未落,张云程率先鼓起掌来:“说得没错!”

  夏志远和丁浩杰紧随其后。

  丁航五人也同样用力拍着手。

  掌声落下,夏志远和丁浩杰对视了一眼后,出声说道:

  “陈老师,这套一维约束数值模拟算法的后续,你有没有更多的想法?”

  陈言迟疑了一下,他知道对方问这话的意思。

  正是因为他刚才说的那句“定义聚变集成模拟下一代标准的能力”。

  虽然这套算法所讨论的物理复杂度和方法集成度,感觉上像是在处理一个更高维度的系统。

  但本质上,它还是一维的等离子体约束模拟算法。

  因为在磁约束聚变中,一维等离子体约束模拟,有着严格的定义。

  一维的成立,依赖于托卡马克的环向对称和磁面平均。

  只不过通过先进的模型耦合,代理学习和全隐式方法。

  将三维等离子体的关键效应,高度压缩进一维框架。

  而这种用尽可能低的计算维度,承载尽可能丰富的物理,从而实现极致的计算效率。

  正是下一代聚变集成模拟的核心思想。

  但这套算法毕竟没有离开一维范畴,它的基础还是一维径向输运模型。

  还有一个与它同为磁约束聚变模拟中的核心模型,基础是二维环形平衡模型。

  它们是互为输入输出的共生关系。

  一维模型计算出随时间演化的径向剖面数据后。

  可以传递给二维模型求解器,计算出此刻的磁面几何,再重新返回给一维模型。

  简单来说,就是一维推进剖面,二维提供几何,互相更新对方需要的源项。

  然后,共同构成托卡马克集成模拟的核心循环。

  那么,想要完全定义聚变集成模拟,这个循环就是集成建模平台的基础。

  传统做法是顺序松耦合迭代,但这套新一维算法不同。

  因为它采用的全隐式单片耦合,可以将这个循环在数学上同步完成!

  也就是说,这套算法的后续,是肯定要往二维模型上深入的!

  陈言之所以迟疑,是因为在验证完成时。

  脑海里就响起了子链路1的节点研究完成的系统提示音。

  但他还没来得及查看,不确定后续节点1-2的解锁条件是什么。

  也不知道研究内容又会是什么,会不会衔接上二维模型的研究。

  不过有一点,是肯定没错的。

  那就是被他搁置许久的节点11,对应的是二维轴对称MHD方程!

  想到这,陈言开口说道:“夏所长,这套算法的后续会落在二维模型上!”

  听到这个回答,夏志远笑着点了点头:“没错!你的思路很清晰!”

  说完,他本想再跟陈言多聊些的,但却看到了张云程递来的眼神。

  倒不是阻止的意思,而是提醒他注意些时间。

  他这才想起来,自己过来的目的,可不单单是为了看算法。

  包括他和丁浩杰在内,有不少聚变领域的人,都来了京城。

  因为华国官方在广泛征求意见,打算将可控核聚变项目纳入能源规划!

  并且同步考虑制定相应的发展规划!

  反应过来后,夏志远只能压下心底的想法,转而说道:“陈老师,那不耽误你们了,有时间我们再详聊!”

  陈言应了一声,这时,张云程也开口说道:“那行,陈老师,丁博士,

  还有大家,都辛苦了!我们就不耽误你们的后续工作了!”

  等到三人离开,趁着丁航五人处理验证数据的功夫。

  陈言也回到自己位置,唤出了透明面板。

第129章 这,算衔接上吗?(求订阅)

  【恭喜宿主,子链路1攻坚节点1-1研究进度已达100%,

  节点研究内容已完成,当前逻辑状态无断点!】

  【恭喜宿主,节点解锁奖励已发放,宿主思维能力已同步提升,

  在对应前置核心节点闭环时,将同步开启节点1-2的攻坚】

  快速扫过面板上浮现的两道系统提示音的内容,陈言心中微微有些感慨。

  从高考结束后再次来到燕大开始,他一路追着时间跑。

  历时两个多月,总算是把这个可控核聚变链路的第一个节点给完成了!

  他也总算是在可控核聚变工程应用的路上,迈出了坚实的第一步!

  收起心中感慨,久违的放松袭来。

  陈言带着一丝自得和惬意,看向重新浮现的个人面板。

  【宿主:陈言】

  【核心能力:极致溯源型思维(开发程度68%→69%),具象化能力——精准直觉】

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