十天的时🜷🆮间并不算长,不过对于徐川来说,要解决掉海思和华芯的难🅕🆖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。

    收到这个消息,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核🎲心之一。

    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。

    解决了海思和华芯的难题后,接下来就是他自己的🕥了。

    航天航🙦空的发展,是迈向太空和遥远宇宙深🜐🁓🅓空🝐的第一步。

    熬了两天夜,加快一些速度海思和华芯的难题解决后,徐川将👊🇌🗅答案与方法👑交给了毛舜后,迅速赶到了川海材料研究所。

    芯片领域的突破,并不是他的功劳。

    利用🙷🏂🗒数学能力来帮助海思和华芯解决难题,也只不过是锦上添花而已。

    不过徐川对此仍然很感到高兴。

    毕竟科技的突破,是无法依赖一个人的。

    这是现实,不是,他也🎲做不⛥🜡🃪到一个🆘人带动所有领域的发展。

    除非是像中一样,给他一个万能的系🌮统,再给予他一千年的寿命,或🅕🆖许有机会能触🀽🂑摸熟悉每一个领域。

    就像🙷🏂🗒芯片的发展,这完全可以说是一个复杂程度不亚于可控核聚变技术🎲的领域。