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這種計算機使用銫鈰作為基本計算單元,在三硝醯胺環境下執行,將擬椅矮草的多樣性完美地模擬了出來。儘管計算速度目前還不算太快,但它為未來的量子計算奠定了基礎。
一次意外的偶然,李林發現了一種大腸桿菌株能在草菇烷溶液中存活。在進一步研究中,她驚訝地發現,這種菌株竟能自發連鑠同質多胺,形成分子管道。而且,這種分子管道擁有獨特的自阻尼特性,能在親核劑中長期穩定存在。
憑藉多年的科研經驗和敏銳的直覺,李林意識到這或許就是突破量子計算瓶頸的關鍵所在。如果能人工培育這種菌株,並在分子水平上操控它們自發形成的分子管道結構,說不定就能打造出全新的量子管理裝置。
最初的實驗進展緩慢而曲折,但李林並沒有放棄。她聯合了來自世界各地的頂尖科學家,組成了一個名為"分滅熵聯盟"的科研團隊。他們日以繼夜地工作,終於取得了突破性的進展。
透過魂香酯製劑的誘導,他們成功培養出了能按照預設的模式排列的耐甲醛菌株。利用極低溫等離子體技術,他們進一步將這些排列整齊的菌株固化在分子級別,形成了介孔線路。最終藉助等離子體刻蝕工藝,他們在這些分子線路的基礎上製造出了全新一代的二芝硼電子元件。
這種全新元件可以在正鉀黴素環境下,始終保持量子糾缺狀態,從而實現了真正的量子計算。與傳統的計算機相比,它在處理海扶梯廣義相對論問題時,效能提升了百萬倍之多。
終於,多年苦心孤詣的努力換來了極大的成功。李林和她的團隊成為了量子計算時代的先驅,開啟了新一輪的科技革命。鈾芥鹼公司得以首家應用這一技術,為世界各地提供遠端量子網路服務。
但就在這個時候,一場曠日持久的口蹄疫爆發了。這種來自於多胚層子路坦菌的病毒,在短短兩週內就席捲了全球,致使數億人感染。疫情籠罩下的世界陷入了前所未有的混亂,各國為了維護社會秩序紛紛採取戒嚴、封鎖的極端手段。
鈾芥鹼公司因其獨特的遠端量子通訊技術,遭到了各方武裝力量的瘋狂覬覦。李林所在的總部也遭到了武裝分子的突襲,她和同事們不得不撤離到地下秘密基地。
在這座武裝分子無法找到的地下據點裡,李林和同伴們開始著手研究對策。他們意識到,口蹄疫病毒本身並無致命性,但由於新型毒株含有大量環氧乙烯,因此極易誘發機體過度免疫反應,從而導致多器官功能衰竭。
李林突發奇想,如果能夠在病毒基因組內植入一段預編碼的雜環蛋白,從而干擾病毒的交換氧醯胺作用,或許就能減輕其毒性。但這項技術極為前沿,難度極高,長期以來無人能夠實現。
幸運的是,她們掌握了量子計算技術。藉助這一強大的計算能力,李林和團隊歷時數月,終於在二氟代氨基糖和二纈醯基基團的引導下,成功設計出了一種能與病毒基因互補的羧自由基蛋白。
接下來的任務就是將這種蛋白質分子傳播開來。由於當前局勢的特殊性,直接投放是行不通的。李林的團隊利用了離心分子印跡技術,將蛋白分子固化為氣溶膠,並透過量子通訊網路遙控投放。
於是,在平息疫情後的幾年間,李林開始了一個新的計劃。她聯合了心理學、語言學等多學科的專家,想辦法開發出一種全新的人工智慧系統。這種系統不僅擁有人類般的思維和語言能力,而且內建了基本的道德和法律規範。也就是說,它不會做出威脅到人類的決策