这样可以防止节点无限制地扩散,造成能量网络失控。
就像细胞分裂有海弗里克极限一样,节点的分裂也要有节制。
分裂的条件也很苛刻:需要足够的能量储备,需要合适的环境条件,还需要周围没有其他节点覆盖。
只有在所有条件都满足的情况下,节点才会启动分裂程序。
"分裂程序.
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"陈墨在脑海中模拟着分裂的过程。
一个节点在吸收了足够的能量后,会在内部生成一套新的符文结构。
然后,活性材料开始生长,围绕着新的符文结构形成一个新的节点外壳。
当新节点完全成型后,母节点会通过一次能量脉冲将其"推"出去,让它在合适的位置扎根。
整个过程需要大约一个月的时间。
这意味着,一个节点从启动分裂到完成,需要一个月的周期。
"一个月.
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"陈墨计算着,"如果第一批自我扩展节点投放到偏远地区,一个月后,它们的数量会翻倍。
再过一个月,会再翻倍。
三个月后,数量会达到原来的八倍。
"
这种指数级增长的速度,远超人工部署。
尤其是在偏远地区,人工部署成本高、效率低,而自我扩展节点则可以自动完成部署。
"但有一个问题。
"陈墨睁开眼睛,"分裂出来的节点,质量能保证吗?
"
母节点的质量决定了子节点的质量。
如果母节点的符文结构有缺陷,那么分裂出来的子节点也会有同样的缺陷。
这可能导致整个网络的质量下降。
"需要加一个质量检测机制。
"陈墨坐起来,拿起笔继续画,"每个节点在分裂之前,必须进行一次自我检测。
如果发现自身的符文结构有缺陷,就停止分裂,并向网络发送警报。
"
他把这个想法加到设计方案中。
这样一来,网络就具备了自我纠错的能力——有缺陷的节点不会继续扩散缺陷,而是会被网络自动识别并隔离。
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