第(2/3)页 那一次,AI学会了人类根本无法操作的复杂控制逻辑,在毫秒级的时间窗内稳住了那团上亿度的火球。 到了2024年,普林斯顿大学开发的AI控制器,已经能够提前三百毫秒预警等离子体撕裂,有效避免了反应中断。 国内的中科院等科研机构同样在利用可解释性AI预测大破裂,实时预警能力处于世界顶尖水平。 这些活生生的科技成果证明,传统控制算法搞不定的物理死局,全被AI的强化学习暴力破解。 这种技术跨越是实打实的物理实验结论。 而现在,顾屿提前好几年,把拥有自注意力机制的大模型搬到了这群顶尖科学家面前。 大屏幕上的数据流变成了可视化的动态图表。 几十条各种颜色的折线纠缠在一起,那是导入的废弃实验数据正在被天问3进行推演复盘。 任少卿紧盯着小屏幕,出声汇报,同时详尽解释了数据的安全性: “数据导入完成。各位首长请放心,为符合最高保密条例,雅安中心此时已被军方切断所有外部公网。同时,上传的所有数据已由基地系统自动进行了张量矩阵脱敏。雅安的超算集群并不知道这是核聚变数据,它只负责暴力求解这些多维矩阵的最优解。物理隔离配合数据脱敏,足以确保核心机密的安全。” 随着任少卿敲下执行键,屏幕上的画面开始加速播放过去的实验过程。 随着等离子体温度的升高,代表磁场稳定性的几条曲线开始出现细微的波动。 郑院士站起身,快步走到大屏幕前。 他摘下厚重的黑框眼镜,从口袋里拿出一块布擦了擦,又重新戴上。 会议室里所有人的视线都集中在那些跳动的折线上。 随着实验进程推进,画面中等离子体的状态变得极其不稳定。 就在大家都以为系统会报错崩溃时,屏幕中央弹出一个鲜红色的高亮警报框。 警报框旁边,附带了一长串建议的磁场线圈电压调整参数。每一组参数后面都精确到了小数点后四位。 郑院士凑近屏幕,专注地看着那个报警时间戳,呼吸变得急促起来。 “提前了一百七十毫秒。”郑院士转过头看向会议桌,声音颤抖, “它在破裂发生前一百七十毫秒就给出了精准预警!还给出了反制调整方案!” 坐在张局右侧的军方代表皱起眉头发问:“一百七十毫秒很多吗?” 郑院士快步走回座位,翻开一份厚重的实验记录单,指着上面的数据图表。 “首长,对托卡马克这种级别的机器来说,别说一百七十毫秒,就算只提前三十毫秒给出预警,都足够我们的磁场控制系统做出反应,避免整个反应堆因为等离子体破裂而停机报废!” 郑院士看向顾屿的目光满是狂热: “顾董,这只是一次历史数据的单机回溯。如果是实机实时接入,系统的运算延迟会有多少?” 顾屿转头看向任少卿:“少卿,你从技术层面给郑院士交个底。” 任少卿正色,面向郑院士和在座首长详细解答: “郑院士,实机接入的运算延迟,取决于雅安算力中心分配给接口的算力规模。”任少卿实话实说,语气严谨, “而且,各位首长,目前你们看到的天问3,还不是完全体。” 张局挑起眉毛:“做到这个程度了,还不是完全体?” 任少卿点点头,把技术现状说得很透彻,没有半点夸大其词。 “它现在只经过了初级的强化学习训练。我们在算力集群上还在对它进行大规模的参数微调和逻辑强化。现阶段的AI模型,在处理没见过的数据时还存在容错率问题。” “但这套底层技术路线是对的。”任少卿继续补充,眼中充满对技术的自信, “只要算力和高质量数据堆够,未来AI的进化速度会超乎所有人的想象。它的迭代不是线性的,而是指数级的跃升。” 第(2/3)页