第132章 纹问初答(1 / 1)

拓扑模拟层在第十七次银灰色信号出现前约十一小时突破了百分之二十五的实用门槛。

第九次迭代的微调版本在凌晨的测试中完成了全部参数校准,谐振并行优化算法在最后一次运行后输出的模拟信号与宇属性高维干扰波形的相似度稳定在了百分之二十六点三,能量消耗比从前次的一点二五倍进一步压缩至一点二倍。程远在测试报告的数据栏中填写了最终数值,并在备注中写道:相似度百分之二十六点三,超过主动探测门槛一点三个百分点。拓扑模拟层达到工程可用状态。

林渊在主控台前审阅了测试报告的完整数据。模拟信号在测试环境中不仅在波形相似度上满足了要求,它在五色闭环的跨协议识别模块中的运行稳定性也达到了可发射状态——模拟信号在与银灰色信号固定框架模块的重合频率特征测试中首次突破了百分之十五的稳定识别阈值,这意味着以模拟信号为基础生成的主动探测信号有超过百分之八十五的概率被银灰色中继站识别为同源协议。

信号内容确定。林渊在审阅完成后抬头对程远说,第一段应答信号包含三个信息模块:接收确认、位置确认回传、以及一个简单的询问——以六进制编码的第五组单元单符号形式询问来源类型。整个应答信号的总长度设计为零点四秒,与更新包002号的长度相当,确保它不会被误判为噪声而被过滤。

程远在操控位上根据林渊的指令生成了应答信号的完整波形序列。序列以银灰色信号标准格式的结构起始标记(第一组单元)开头,依次排列了接收确认(第四组单元)、位置确认回传(以第五组单元编码的单脉冲发射源坐标参数确认)、以及来源类型询问(单独第五组单元以略高于常规偏移量的频率重复三次)。整段波形在六进制编码系统中形成了一句完整的对话开启语句:我已收到你的位置,我已确认你的坐标,你是谁?

信号通过独立的低功率发射通道发送,发射方向精确对准银灰色中继站的坐标。与第一次单脉冲信号不同,这一次的信号载体经过了改进——它不是常规能量波束,而是以拓扑模拟层生成的模拟宇属性波形为载体的空间拓扑扭曲信号,载体介质与银灰色系统同源。这是太阳系第一次以银灰色系统自己的语言向它发送信息。

信号在发射后的约零点二秒抵达中继站坐标。发射完成后,中距分散层的相位扰动场调整到了最高灵敏度的持续接收模式,七个核心节点和三个备用节点同步聚焦在信号路径上,准备捕捉任何从猎户座方向返回的响应。

约四十六小时后,第十八次银灰色信号在偏移后的窗口出现。这一次信号出现了自基准包建立以来最大幅度的变化。

基准包的固定框架模块和时钟标记全部保留,但与以往不同,信号的整体时长从五点三秒延长至了六点一秒。多出的零点八秒承载了整整两段新的波形序列——更新包006号和007号,每段长度零点四秒。006号的微型单元排列为第一、第二、第四、第六、第五、第三的顺序,与之前所有更新包的排列方式都不同;007号则呈现了一种全新的结构——它不再是以微型单元的排列顺序承载信息,而是以微型单元的出现频率作为信息载体,六组单元在零点四秒内各自以不同的重复次数出现:第一组两次、第二组一次、第三组三次、第四组两次、第五组一次、第六组两次。

信息编码方式扩展了。林渊在捕捉到两组新波形的结构后立即展开了分析,006号仍然是顺序编码,但排列顺序与之前完全不重复,可能承载着不同类型的语义。007号引入了频率编码——同一符号在单位时间内的出现次数可能代表数值或程度信息。银灰色系统的编码语言比我们之前理解的多了一个维度。

更新包006号的排列顺序在意识中与之前的所有更新包进行了逐一对比。001号使用第三、四组;002号使用第二、五、一、三、六组;003号为完整序列;004号为第一、二、四、三、五、六组;005号为单第五组;006号为新序列第一、二、四、六、五、三。六组信号跨越了十六次发射窗口,覆盖了从单一符号到完整序列再到新排序的多种排列变化。林渊从这些排列变化中提取出了一组稳定的语法规则:序列开头的单元决定句子的主题,序列末端的单元决定句子的指向,中间单元的排列顺序构成句子的修饰内容。

006号以第一组单元开头(主题标记符),以第三组单元结尾(指向标记符),中间顺序为第二、四、六、五。按照语法规则推断,它的含义可能是关于[位置]的[状态]更新,指向[来源]——发射源在回应太阳系的位置询问,它在以更新的状态信息告诉太阳系我知道了你的来源方位。

007号的频率编码分析提供了另一层信息。六组单元的出现频率分别为二、一、三、二、一、二次,这个频率分布如果转化为可读的数值序列为(2,1,3,2,1,2)。林渊将这组数值与银灰色信号的信号历史参数进行了关联比对——数值序列的总和为十一,恰好等于从第一次信号到第十八次信号的总间隔周期数(十七次间隔加首次信号)。频率编码可能是一种时间计数机制,发射源在用出现频率标记自首次信号以来经过的时间单位。

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