把細菌代謝擴散、高分子鏈纏繞的底層結構特徵單獨剝離出來,剔除混沌噪聲的影響,讓原本雜耦合的複雜系統先凝出固定的底層骨架。
第二步就是高維耦合方程組保結構降維。
原本整個系統是幾十維的高維偏微分耦合關係,維度太高導致計算極易崩潰,無法收斂。
葉清河採用流形降維思路,在保留拓撲結構不變、不破壞理約束的前提下,把超高維的時空生長方程組投影到低維流形空間裡。
既沒有刪減核心理規律,又把複雜的糾纏方程拆解幾組相互獨立、可分佈求解的簡易子系統,徹底解決了傳統演算法發散、算不出穩定解的致命問題。
第三步是重構約束關係,建立面料效能與生長引數的雙向對映。
實驗組面臨的最大死結是,只能先培養細菌,再測面料效能,沒法按想要的面料韌、氣度、纖維取向度反向推培養引數。
葉清河以前面提煉的拓撲不變數為基準,重新搭建對映邏輯。
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