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"
陈墨点点头:"这是一个关键的分岔点。
在这个节点,不同的选择会导致完全不同的未来。
我们需要仔细分析每一种可能性,找出最优的方案。
"
系统开始进行深入的数据模拟。
大量的数据在显示屏上流动,形成复杂的图表和模型。
每一个可能的选择都被详细分析,包括其短期和长期的影响。
我发现,这些数据模型与"逆光基因"网络有着惊人的相似之处。
就像基因网络中的节点会相互影响一样,不同的世界线也会通过量子效应相互影响。
"有意思,"我说,"这些世界线的相互作用,就像是'逆光基因'网络中的信号传递。
每个决策都会在网络中产生涟漪,影响整个系统的平衡。
"
"没错,"陈墨赞同道,"这就是为什么我们需要如此精确的计算。
一个看似微小的决定,可能会通过蝴蝶效应影响整个世界的走向。
我们必须找到一个能够最大程度保持稳定,同时又能推动进化的方案。
"
随着分析的深入,一些关键的模式开始显现。
在某些特定的条件下,多条世界线会自发地趋向于一个稳定的状态。
这种现象被称为"量子共振",它暗示着这些世界线可能存在某种内在的联系。
"我们需要利用这种共振效应,"我说,"如果能够找到正确的频率,也许可以引导多条世界线向着理想的方向收束。
"
陈墨赞同地点头:"这就是方案优化的关键。
我们不仅要选择最优的世界线,还要确保这个选择是稳定的,能够抵抗各种干扰和波动。
"
我们开始调整量子矩阵的参数,尝试不同的优化方案。
每一次调整都会导致世界线图谱的变化。
有时,一个看似微小的改动会引发连锁反应,导致整个系统的剧烈波动。
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