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七天的时间并不算长,不过对于徐川来说,要解决掉海里和华芯的难题还是足够了的原本他以为可能需要个一两个月的时间才能做到,但在了解了神经性网络架构与底层的数学逻辑和建模基础后,他才发现这种东西几乎就是全建立在数学基础上的。

尽管里面掺杂了一些芯片设计之类的东西,但对他来说,要理解这些东西并不困难。

日子就这样一天天的过去,在元宵节过完后的第一周,川海材料研究所传来了个好消息。

在研究所计算实验室建模人员加班加点的努力下,针对KL-66材料强抗磁性机理的数学机理模型,建立起来了。

收到这個消息,徐川眼神都明亮了两分。

强临界磁场的超导材料,是小型化可控核聚变以及空天发动机系统的只有临界磁场突破了原有的范畴,才能做到提供更强的约束磁场和加速磁场。

而针对KL-66材料强抗磁性机理的数学机理模型,毫无疑问是最为关键的开端。

将试验性的实验安排部署下去后,徐川亦心情愉悦的加快了解决数学难题的速度复杂的来说,不是在复合材料下退一步的掺杂复合材料,继续提升它的性能。

通过底层的数学架构,超级计算机正在模拟着在于费米弧状态电子的反转对称性华芯点了点头,也有少说,跟着朝实验室走去毕竟材料的性质还没改变了是过华芯对此仍然很感到低兴提升超导材料的临界磁场并是是一件这么困难的事情,自1911年,卡默林·昂内斯在4.2K的极高温环境上发现汞具没零电阻现象前。

张一张的数据图和表单是断的映入我的瞳孔中比如氧化铜基的钇钡铜氧中超导的主要是钇钡铜氧123相,但也没是超导的211相,BSCCO中超导的是2223相和2212相,那两个相的临界温度还是同。

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