第152章 匠心獨運,一瞬五里
第152章 匠心獨運,一瞬五里
接下來的日子裡,小林的生活進入了高速並行的多線程節奏。他並未擱置任何既定的日常課業:訓練、許願、學習、研究、修行,一切照常進行。
為了給「技能寶典」的最終設計擠出時間,他策略性地壓縮了部分睡眠。由於對「睡眠少女」及睡眠本質的研究已步入正軌,這種短期的、受控的調整對他影響不大。
所有節省出的時間和心力,都被投入到對那份設計藍圖的最後打磨中。在「超神一號」系統的輔助下,他持續地推敲、驗證與細化每一個環節,確保其邏輯的絕對嚴密與未來的可行性。
兩周的光陰在這種全神貫注的節奏下悄然而逝。當離島的時限再度來臨,小林從那種物我兩忘的沉浸狀態中甦醒。
職業蛋的孵化過程有著嚴苛的要求,不僅全程不能中斷,還受貪婪之島的規則限制,根本無法被帶出遊戲。
因此,和上次離開時一樣,小林為九名負責孵化的下屬每人留下了儲備有十萬單位念氣的「1號念能電池」,作為他們維持存在與執行任務的能源。
他命令他們留在安置工具的山洞基地內,儘可能避免外出活動。
同時,為預防可能發生的意外衝突,小林在他們的個人暗位面中,直接具現出了完整的裝備套裝。
包括念氣驅動的電流刀具、提供基礎防護的「青春版黑甲」以及制式電磁炮。這些武裝將保障他們擁有基本的自保與威懾能力。
安排妥當後,小林將其餘執行學習等任務的念氣分身收回。它們的任務將暫停,直到他再度返回遊戲,其中掌上動物的養殖由9名下屬臨時兼顧一下即可。
有了這九名下屬在基地留守看護,他便無需將那些珍貴的念能力道具轉移給絕茲絕拉團隊保管,只需要完成約定遊戲卡片的交接即可。
隨後,小林與絕茲絕拉團隊進行了必要的交接。他告知對方自己已在基地留有武裝守衛,在此期間無需他們前往照看。
有了上一次合作的經驗,絕茲絕拉團隊當即表示,在小林離開期間絕不會靠近那片區域。他們顯然已經猜到,小林留下的恐怕是某種具有自主行動能力的念獸或類似造物。
為了避免不必要的誤會或觸發防衛機制,最明智的做法就是保持距離。小林沒有詳細說明具體情況,想來也正是出於這種默契。
處理完遊戲內的事務,小林便再次啟動「離開」,回到了現實世界的駐地。與駐地的管家簡單打過招呼後,他便迅速離去。
小林很快就在駐地附近找到了專屬分身遺留下來的個人暗位面。他首先回收了其中尚未被使用的暗位面種子與念能核心。
接著,小林將這兩周內個人暗位面中記錄的所有信息,完整地複製並導入到自身的主暗位面中進行歸檔。
完成信息轉移後,那個分身個人暗位面被高度壓縮,最終凝聚為一枚暗位面結晶,收入小林的暗位面中妥善保存。
之後,小林利用「超神一號」系統激活了思維進入超頻狀態,開始以極高的速度閱覽、解析分身在現實中鋪設的接近300個傳送點的詳情。
海量的信息流洶湧而過,每一處傳送點周圍的環境視野、天然隱蔽性、與其他節點連成的路徑網絡,都在他意識中被快速整合、消化、吸收。
整個過程耗時極短。當小林退出超頻狀態時,他對整個傳送網絡的現狀已瞭然於胸。
評估結果是樂觀的:大部分傳送點都完全滿足隱蔽、穩定、高效的傳送要求。
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僅有少數點位,因其所在位置的人流或監控特點,需要配合特定的時間窗口(如深夜)使用,才能確保絕對的隱蔽性。
至此,所有的準備工作與現場情況都已清晰,接下來的行動便有了一定的基礎。
接下來,小林將五座城市的物資倉庫定為最終目的地,打算親自逐一穿梭所有傳送點,實地檢驗每個節點的真實運行狀態。
這不僅是對傳送網絡的全面驗收,更是將近期的研究成果落地驗證的關鍵步驟。
過去兩周對念氣編碼的深入研究,已取得一些階段性成果。這些成果首先應用於「傳送專用信息模型」的優化。
通過更新部分核心編碼結構,新模型的整體構建邏輯變得更加簡潔高效。這直接提升了模型的穩定性與信息表達的清晰度,減少了運行時的模糊與冗餘。
反映在實際應用上,便是以此模型為藍本具現出的「傳送專用分身」,其生成速度更快,維持消耗更低,結構也更為穩固。
最終帶來的,是整體傳送過程在速度、穩定性與能耗效率上的全面提升。
根據近期在貪婪之島每日練習的實測數據,在暗位面有效覆蓋範圍內,完成一次短途傳送的念氣消耗峰值,已被穩定控制在一千單位。
此次從遊戲世界返回現實,小林有幾項明確的任務需要完成。
首要任務,是藉助預先鋪設的傳送點網絡,高效提取並轉移儲存在五座城市倉庫中的物資。而傳送網絡的核心價值,正是解決跨城際快速移動的痛點,讓物資轉運效率實現質的飛躍。
其次,他需要通過親自使用每一個傳送節點,來實地評估其選址的合理性。
近距離觀察節點的實際運行狀態,分析其長期維持所需的成本與潛在風險,並據此形成後續的優化與維護方案,確保傳送網絡能穩定服務於後續的物資轉運與跨區域行動。
最後,計劃通過一到兩天的高頻率傳送實踐,在短時間內積累大量操作經驗,以此強力推動相關念能力的熟練度增長。
同時,這些親身實踐所產生的一手數據與感知反饋,將成為後續分析、優化傳送能力的寶貴素材,為這項核心技能的下一階段疊代升級奠定堅實基礎。
目標明確後,小林隨即啟動了傳送網絡啟用前的系統籌備工作。整個過程步驟清晰,層層推進。
第一步,完成所有傳送節點的空間坐標標定。
他以個人暗位面記錄的環境信息為原始數據,調用「超神一號」系統對每一個預設節點的三維空間坐標進行精密計算與覆核,確保每一個坐標錨點都毫無偏差,為後續構建空間通道提供精準依據。
第二步,規劃跨城物資轉移路線。他以五座城市的倉庫位置為最終目的地,逆向推演出數條能夠串聯並覆蓋所有傳送節點的最優路徑方案。
這些路線在規劃時已充分考慮對城市人流密集區、主要監控區域的規避,力求在滿足連通性的前提下,最大化提升移動的隱蔽性與效率。
第三步,核算基礎傳送能耗。根據每一條規劃路線所包含的傳送節點數量,結合優化後單次傳送的預估能耗,他精準測算出了僅完成空間移動環節所需的基礎念氣消耗總量。
第四步,制定多套連續傳送預案。依據不同的物資轉移總量與緊急程度,他基於總能耗數據,拆分並制定了不同次數、不同路線組合的連續傳送執行方案,以應對可能出現的各種需求。
現實世界中鋪設的傳送網絡,與小林在貪婪之島的練習場景存在一個根本差異。那便是操作的距離尺度。
在貪婪之島,他日常練習的短途傳送,始終處於暗位面的覆蓋範圍之內。以他當前半數顯現念氣量維持的暗位面,半徑約為680米,這也是他短途傳送的最長有效距離。
但在現實世界中,要以300個以內的傳送點覆蓋五座城市,兩個相鄰傳送節點間的平均距離必須拉至5公里左右。這個距離,約等於八個暗位面半徑之和。
也就是說,在現實網絡中完成一次節點到節點的傳送,其跨越的空間距離,相當於在貪婪之島內連續進行8次最長距離短途傳送。
這種跨度的提升,不僅意味著需要構建的空間通道更長,更對坐標鎖定的精度、通道的穩定性等提出了遠超短途傳送的要求,這也是此次實地體驗與優化的核心挑戰所在。
從技術層面分析,實現超出自身暗位面覆蓋範圍的中距離傳送,存在兩條原理迥異、
代價不同的技術路徑。
路徑一為規則代償。這是一種基於現有短途傳送熟練度,通過支付額外念氣來「欺騙」世界規則的方案,本質是一種「以力破巧」的權宜之計。
使用者憑藉對短途傳送的精湛掌握,強行催動大量念氣,將需要連續進行8次的短途傳送過程在概念上壓縮為一次完成。
念能力的核心特性之一,便是「心意越純粹、邏輯越清晰,效果越直接」,當目標明確到極致時,中間的分步流程便可被自然省略,直接達成5公里外的跳躍效果。
此方案的優勢在於直接、快速,無需從頭研發一套複雜的新技術體系,適合應對突發狀況。
然而,其核心劣勢在於能耗異常高昂。即便有成熟的短途傳送技能作為基礎,這種強行壓縮流程的「規則代償」,必然會產生大量必須的「額外功耗」。
小林推演,採用此方案,單次傳送消耗將超過1萬單位念氣,比8次短途傳送的理論能耗總和還要高出約2000單位,相當於支付了25%的額外代價。
路徑二則是徹底擺脫對「規則省略」的依賴,自主研發一套專屬的中距離空間傳送技術,屬於實打實的「技術攻堅」。
表面看來,25%的額外損耗在當前階段完全可以接受,但小林一眼看穿了問題的本質一這是規則帶來的「固定稅」與技術本身的「成長性」之間的根本矛盾。
那2000單位的額外損耗,並非技術不足導致的臨時消耗,而是依賴念能力固有規則必須支付的「規則稅」,其數值不會隨技術進步而同比例縮減。
隨著小林自身實力增長,尤其是暗位面半徑擴大和相關念能力的技能等級提升後,完成一次短途傳送的能耗必將從當前的近千單位逐步優化至500單位,甚至100單位。
屆時,完成5公里傳送所需的消耗會急劇降低,但那筆「規則稅」最多只能從2000
單位小幅降至1900單位、1800單位,最終會固定為一個無法再縮減的數值。
如此一來,額外損耗的比例將從最初的25%,飆升至100%甚至更高。這種「技術越優化,規則消耗占比反而越高」的反直覺結果,正是小林堅決拒絕「規則代償」的核心原因。
反觀自主研發的「真·傳送」技術,其能耗會與技術本身的精進同步優化。
現階段,它的能耗或許與「規則代償」方案相差無幾,但每一次技術突破、每一次編碼優化、每一次對空間規則的更深理解,都會真實反饋在能耗降低、效率提升、穩定性增強上。
這條路徑沒有固定的損耗枷鎖,是一條越走越寬、潛力無限的康莊大道。
因此,選擇早已不言而喻。除非遭遇必須立刻避險的緊急場景,否則小林必然會選擇這條能持續優化、無固定損耗的技術攻堅之路。
這不僅符合他追求極致效率的行事準則,更契合他始終堅守的技術自主化核心原則唯有將力量的根源握在自己手中,才能不受規則束縛,實現真正的實力躍升。
小林的底氣,源於他早已積累的成熟技術儲備一無需從零開發全新路徑,只需在現有基礎上疊代優化,便能實現中距離傳送。
這份儲備既包括對空間規則的深度理解,也涵蓋了念氣編碼、暗位面運用等核心技能的反覆打磨,為跨距離傳送築牢了根基。
只見小林將目光鎖定在最近的一處傳送點,調出並加載早已通過超神一號系統精密演算完畢的空間坐標數據。
隨後,他藉助已趨成熟的解算傳送技術,精準開闢出一條僅毫米級粗細的空間通道,這條通道直接連通著目標傳送點的暗位面與他自身的暗位面,纖細卻異常穩定。
通道建立並趨於穩定後,小林同步展開了多項精細操作。
一方面,通過這道穩固的連接橋樑,他自身的暗位面開始高速複製並接收來自傳送點暗位面的數據同步,獲取目標節點最原始、最真實的環境信息參數。
另一方面,超神一號系統啟動實時比對程序,將陸續接收的傳送點原始數據,與此前預計算的坐標模型進行校驗,剔除誤差項,完成坐標的最終確認,避免因坐標偏差導致傳送錯位。
同時,小林通過獲取的傳送點暗位面權限,以維持該節點運轉的念能核心為媒介,催動念氣有節律地擴散、收縮,規律性地激發了「圓」的應用模式這一過程如同一個無形的圓形護罩,以念能核心為中心反覆伸縮,將傳送點周邊一定範圍內的環境信息盡數收集至傳送點暗位面,實現對周邊情況的全面探查。
這種探測模式酷似雷達掃描,能快速排查是否存在潛在干擾或人員活動,確保傳送過程的隱蔽與安全,避免被外界念能力者察覺或無意打擾。
不過,受限於超遠距離的間接操控,其有效探測範圍被壓縮在半徑約10米的區域內,且感知精度有限。它所反饋的信息是模糊的、輪廓性的,無法構建清晰的成像。
其信息解析度,大致相當於小林穿越前那個時代,早先的低像素攝像頭的畫面水平,足以辨別近處目標是男是女,但面部細節等特徵則一片朦朧。
儘管如此,結合傳送節點自身選址時對隱蔽性的嚴苛要求,這種程度的感知已足夠小林對「落點是否暴露、是否存在明顯威脅」做出基本判斷,滿足安防校驗的最低需求。
隨著超神一號系統逐步敲定每個節點的準確坐標,小林同步啟動了多通道強化程序,依據核驗坐標逐一開闢新的毫米級連結通道。
這些新增通道一方面能大幅強化小林對傳送點暗位面的控制力,同時藉此給念能核心充能,以其為中轉為後續的相關操作提供充足的能源供應;
另一方面也能為超神一號系統搭建起高速算力傳輸通道,將更多運算資源遠程投入至傳送點,為後續信息化分身的具現提供堅實支撐。
當超神一號系統完成所有傳送點空間坐標的最終核定,小林將提前編譯優化完畢的傳送專用信息模型,通過穩定的空間通道完整傳輸至傳送點暗位面。
此時,傳送點周邊的安全狀態已得到確認,念能核心隨即停止「圓」的探測運轉。
將輸出方向切換為能量供給模式,為剛剛傳輸到位的專屬信息模型注入穩定的念氣,以其為模版在現實空間中具現一具專用於此次傳送的「信息化分身」。
當這具作為空間坐標錨點的信息化分身完全於現實中凝實,傳送便進入了最終階段。
小林激活信息化分身與自身本體各自的現實空間坐標,同時運用雙方在原子層面固有的量子糾纏特性,建立起不可切斷的空間關聯。
以那具信息化分身為空間起點,瞬間開闢出一條直通小林本體所在的、跨次元的空間置換通道。
在此最關鍵的時刻,小林需要保持自身本體的絕對位置靜止,以防空間坐標參數發生錯亂。
同時,此前在暗位面中開闢的、連接兩地的所有輔助空間通道被逐一精準關閉,確保在現實傳送發動前全部消弭,以免對即將發生的核心空間置換過程產生任何干擾。
下一刻,傳送發動。小林的本體自原地瞬間消失,並於5公里外的自標傳送點精準出現。
而那具完成使命的信息化分身,在傳送完成的瞬間便化作無數細微的念氣編碼,如同溪流匯入江海般,順暢融入小林的本體之中。
顯然,這次中距離傳送並非全新技術的憑空創造,而是小林基於解算傳送、短途傳送兩大成熟技術,結合提前預設的傳送點,進行的系統性整合應用的成果。
解算傳送提供精準的通道構建與數據交互能力,短途傳送奠定核心位移邏輯,而預設傳送點則打破了空間限制,三者相輔相成,共同構成了中距離傳送的完整技術。
預設的傳送點暗位面,其本質是小林自身暗位面在空間上的遠程延伸。它充當了傳送的「遠程伺服器」,為脫離本體暗位面覆蓋範圍的傳送提供了先決條件。
而解算傳送所建立的毫米級空間通道,則如同連接「個人計算機」與「遠程伺服器」的數據線,負責兩者間的信息傳輸與指令同步。
這種遠程控制的效果,直接取決於「網絡帶寬」,即同時維持的毫米級通道數量。
由於此過程僅涉及純粹的數據交互,無需進行原子級的物質解算,因此憑藉「超神一號」系統的強大算力,足以支撐複數的連結通道同時穩定運行。
至此,通過「解算傳送」技術與「預設傳送點」的協同,成功為「短途傳送」技術的正常應用構建了關鍵的前置環境即實現了對傳送起點與終點的暗位面覆蓋。
後續的傳送發動階段,便完全落入「短途傳送」技術的成熟應用範疇之內。
傳送完成後,小林的首要行動是確認周邊環境安全。
他現身於一處建築的隱蔽角落,經過快速探查,周圍並無人員活動跡象,可確保短時間內不受干擾。於是,他立即開始了傳送後的系統性總結工作。
他首先將融入自身的信息化分身殘留念氣編碼全部提取出來。
這些編碼承載著此次傳送的完整數據,包括通道構建參數、能耗波動曲線、坐標鎖定精度、空間環境干擾數據等關鍵信息。
小林將這些編碼與自己傳送過程中的直觀感悟、暗位面同步記錄的空間波動信息整合在一起,通過念氣精準壓縮與結構化封裝,凝聚成一枚蘊含完整實操經驗的技能光團。
緊接著,他催動念氣將這枚光團固化為一張名為「中距離傳送成功案例」技能卡,歸檔存入技能書,並將其命名為「中距離傳送案例(入門版)」,作為後續研究與優化積累的素材接著,小林對此次傳送的能耗與耗時進行了精確統計。
耗時分析如下:
坐標加載與毫米級通道建立:沿用解算傳送成熟的通道構建邏輯,在超神一號系統的高速算力支撐下,參數匹配、空間錨定與通道開闢瞬間完成,耗時不到1秒。
數據複製與坐標核驗:這是中距離傳送新增的關鍵流程。
需要將傳送點暗位面記錄的環境數據、空間坐標等信息同步至小林的暗位面,並與預計算的坐標模型進行比對校準,確保無任何偏差,耗時約3—5秒。
遠程「圓」探測:為保障傳送安全新增的流程,通過傳送點念能核心遠程催動低精度、小範圍的探測,排查周邊是否存在人員活動、念氣干擾等潛在風險,耗時約2—3秒。
多通道強化控制:坐標驗證完成後同步啟動,自的是加固連接的穩定性,提升對於傳送點暗位面的控制力,為念能核心充能,耗時約1秒。
專用信息模型傳送:模型本身為純信息化數據,瞬間完成送達。
提前關閉干擾通道、坐標激活與傳送發動:按預設順序關閉所有潛在干擾通道,之後沿用短途單向瞬移的核心邏輯,藉助量子糾纏特性加速空間連結,傳送過程瞬間完成。
綜合來看,單次中距離傳送的合理耗時區間約為7—13秒。
不過作為首次實操,小林為確保每個環節的穩定性與安全性,特意人為延長了數據校驗與通道加固的時間,最終總用時約20秒。
能耗分析如下:
維持空間通道:每個毫米級通道每10秒消耗約100單位念氣。本次為保障算力支持,共開啟10個通道,以總耗時20秒計算,此項消耗為2000單位。
數據操作與探測:包括暗位面數據複製、坐標核驗、遠程施展「圓」探測。
由於傳送點暗位面與本體暗位面同源(均由小林念氣生成),空間通道建立後形成物理連接,小林擁有最高操作權限,數據復刻過程消耗較低;
坐標核驗屬於純數據運算,能耗極低;遠程「圓」探測為小範圍低精度模式,能量消耗有限,三者全程合併消耗200單位念氣。
傳送專用模型傳送:模型為信息化數據,核心消耗集中在保障傳輸完整性的念氣防護上,避免數據在傳輸過程中丟失或錯亂,這部分消耗200單位念氣。
信息化分身具現:分身僅承擔坐標錨定功能,無需實體化,念氣消耗集中在核心編碼的凝聚與穩定上,由於技術成熟,消耗約400單位念氣。
啟動空間替換:這是此次傳送的核心能耗環節,需要瞬間構建由次元空間構成的專屬傳送通道,支撐本體完成跨區域位移,消耗3000單位念氣。
綜合所有環節的消耗,此次中距離傳送的總念氣消耗為5800單位。
此次成功的中距離傳送,其單次能耗確實遠高於單次短途傳送的1000單位,但低於通過「規則代償」方式連續進行8次短途傳送的理論總和8000單位。
這證明了小林所選擇的「技術整合」路徑,在能量利用效率上具備根本性優勢。
它揭示出念能力體系中的一個深層原則:距離與消耗之間,往往並非簡單的線性疊加關係。
一項先進技術的真正價值,恰恰在於能夠通過更高的單次資源投入,來換取更優的整體效率與戰略價值。
節省的2200單位念氣,正是這一技術優勢的直觀量化體現。
其本質源於兩個關鍵機制的優化:它避免了重複操作中無法削減的「固定成本」,也消除了因多次銜接而產生的「邊際損耗」。
具體而言,每一次短途傳送都必然包含一組基礎流程,例如坐標確認、分身具現、通道建立、發動傳送等。
這些環節所消耗的念氣,在很大程度上屬於每次發動都必須支付的「固定成本」。
中距離傳送雖然抬高了單次的固定成本,但它通過一次精密的事前準備與遠程部署,將原本需要重複八次的固定成本壓縮為一次性支付。
那些用於「遠程環境探測」、「多通道穩定維持」等新增環節的消耗,實際上正是為了構築這次高質量、超視距投送的穩固基礎,從而一舉免去了後續七次重複啟動的冗餘開銷。
進一步分析核心的通道能耗:中距離傳送所依賴的次元通道消耗3000單位,看似是短途通道(1000單位)的三倍。
然而,得益於次元通道本身的規模化特性,其單位距離的能量傳輸效率實際上得到了結構性提升。
這本質上是「集中力量構建一條高效主幹道」與「分散力量反覆搭建多條簡易小路」之間的效率差異,它從根本上避免了多次短途通道在連接、切換與收束時必然產生的能量溢散和損耗。
更重要的是,這3000單位的次元通道消耗並非不可優化。
此次傳送因是首次實踐,且中途缺乏暗位面持續收集環境信息作為參照,故而選擇了能耗最大但最為穩定的純次元通道形式。
由於次元通道本身可視為與現實空間平行且互不干擾的特殊維度,其在維持過程中亦能被動收集沿途的現實空間信息。
小林可以據此深入分析,後續完全有能力構建「次元通道+現實通道」的混合模式,從而直接降低這部分的核心能耗。
此外,隨著相關念能力技能等級的全面提升,各個環節的能耗都有望系統性降低。
例如「解算傳送」中構建與維持毫米級空間通道的技術,其熟練度提升將直接帶來通道構建速度加快、需要維持數量降低、單位時間能耗下降等增益。
這將從整體上進一步壓降傳送網絡運行的成本。
完成此次傳送的全部數據總結與經驗分析後,小林將注意力重新投向眼前這個剛剛成功啟用的傳送節點本身。
接下來的日子裡,小林的生活進入了高速並行的多線程節奏。他並未擱置任何既定的日常課業:訓練、許願、學習、研究、修行,一切照常進行。
為了給「技能寶典」的最終設計擠出時間,他策略性地壓縮了部分睡眠。由於對「睡眠少女」及睡眠本質的研究已步入正軌,這種短期的、受控的調整對他影響不大。
所有節省出的時間和心力,都被投入到對那份設計藍圖的最後打磨中。在「超神一號」系統的輔助下,他持續地推敲、驗證與細化每一個環節,確保其邏輯的絕對嚴密與未來的可行性。
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職業蛋的孵化過程有著嚴苛的要求,不僅全程不能中斷,還受貪婪之島的規則限制,根本無法被帶出遊戲。
因此,和上次離開時一樣,小林為九名負責孵化的下屬每人留下了儲備有十萬單位念氣的「1號念能電池」,作為他們維持存在與執行任務的能源。
他命令他們留在安置工具的山洞基地內,儘可能避免外出活動。
同時,為預防可能發生的意外衝突,小林在他們的個人暗位面中,直接具現出了完整的裝備套裝。
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有了這九名下屬在基地留守看護,他便無需將那些珍貴的念能力道具轉移給絕茲絕拉團隊保管,只需要完成約定遊戲卡片的交接即可。
隨後,小林與絕茲絕拉團隊進行了必要的交接。他告知對方自己已在基地留有武裝守衛,在此期間無需他們前往照看。
有了上一次合作的經驗,絕茲絕拉團隊當即表示,在小林離開期間絕不會靠近那片區域。他們顯然已經猜到,小林留下的恐怕是某種具有自主行動能力的念獸或類似造物。
為了避免不必要的誤會或觸發防衛機制,最明智的做法就是保持距離。小林沒有詳細說明具體情況,想來也正是出於這種默契。
處理完遊戲內的事務,小林便再次啟動「離開」,回到了現實世界的駐地。與駐地的管家簡單打過招呼後,他便迅速離去。
小林很快就在駐地附近找到了專屬分身遺留下來的個人暗位面。他首先回收了其中尚未被使用的暗位面種子與念能核心。
接著,小林將這兩周內個人暗位面中記錄的所有信息,完整地複製並導入到自身的主暗位面中進行歸檔。
完成信息轉移後,那個分身個人暗位面被高度壓縮,最終凝聚為一枚暗位面結晶,收入小林的暗位面中妥善保存。
之後,小林利用「超神一號」系統激活了思維進入超頻狀態,開始以極高的速度閱覽、解析分身在現實中鋪設的接近300個傳送點的詳情。
海量的信息流洶湧而過,每一處傳送點周圍的環境視野、天然隱蔽性、與其他節點連成的路徑網絡,都在他意識中被快速整合、消化、吸收。
整個過程耗時極短。當小林退出超頻狀態時,他對整個傳送網絡的現狀已瞭然於胸。
評估結果是樂觀的:大部分傳送點都完全滿足隱蔽、穩定、高效的傳送要求。
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至此,所有的準備工作與現場情況都已清晰,接下來的行動便有了一定的基礎。
接下來,小林將五座城市的物資倉庫定為最終目的地,打算親自逐一穿梭所有傳送點,實地檢驗每個節點的真實運行狀態。
這不僅是對傳送網絡的全面驗收,更是將近期的研究成果落地驗證的關鍵步驟。
過去兩周對念氣編碼的深入研究,已取得一些階段性成果。這些成果首先應用於「傳送專用信息模型」的優化。
通過更新部分核心編碼結構,新模型的整體構建邏輯變得更加簡潔高效。這直接提升了模型的穩定性與信息表達的清晰度,減少了運行時的模糊與冗餘。
反映在實際應用上,便是以此模型為藍本具現出的「傳送專用分身」,其生成速度更快,維持消耗更低,結構也更為穩固。
最終帶來的,是整體傳送過程在速度、穩定性與能耗效率上的全面提升。
根據近期在貪婪之島每日練習的實測數據,在暗位面有效覆蓋範圍內,完成一次短途傳送的念氣消耗峰值,已被穩定控制在一千單位。
此次從遊戲世界返回現實,小林有幾項明確的任務需要完成。
首要任務,是藉助預先鋪設的傳送點網絡,高效提取並轉移儲存在五座城市倉庫中的物資。而傳送網絡的核心價值,正是解決跨城際快速移動的痛點,讓物資轉運效率實現質的飛躍。
其次,他需要通過親自使用每一個傳送節點,來實地評估其選址的合理性。
近距離觀察節點的實際運行狀態,分析其長期維持所需的成本與潛在風險,並據此形成後續的優化與維護方案,確保傳送網絡能穩定服務於後續的物資轉運與跨區域行動。
最後,計劃通過一到兩天的高頻率傳送實踐,在短時間內積累大量操作經驗,以此強力推動相關念能力的熟練度增長。
同時,這些親身實踐所產生的一手數據與感知反饋,將成為後續分析、優化傳送能力的寶貴素材,為這項核心技能的下一階段疊代升級奠定堅實基礎。
目標明確後,小林隨即啟動了傳送網絡啟用前的系統籌備工作。整個過程步驟清晰,層層推進。
第一步,完成所有傳送節點的空間坐標標定。
他以個人暗位面記錄的環境信息為原始數據,調用「超神一號」系統對每一個預設節點的三維空間坐標進行精密計算與覆核,確保每一個坐標錨點都毫無偏差,為後續構建空間通道提供精準依據。
第二步,規劃跨城物資轉移路線。他以五座城市的倉庫位置為最終目的地,逆向推演出數條能夠串聯並覆蓋所有傳送節點的最優路徑方案。
這些路線在規劃時已充分考慮對城市人流密集區、主要監控區域的規避,力求在滿足連通性的前提下,最大化提升移動的隱蔽性與效率。
第三步,核算基礎傳送能耗。根據每一條規劃路線所包含的傳送節點數量,結合優化後單次傳送的預估能耗,他精準測算出了僅完成空間移動環節所需的基礎念氣消耗總量。
第四步,制定多套連續傳送預案。依據不同的物資轉移總量與緊急程度,他基於總能耗數據,拆分並制定了不同次數、不同路線組合的連續傳送執行方案,以應對可能出現的各種需求。
現實世界中鋪設的傳送網絡,與小林在貪婪之島的練習場景存在一個根本差異。那便是操作的距離尺度。
在貪婪之島,他日常練習的短途傳送,始終處於暗位面的覆蓋範圍之內。以他當前半數顯現念氣量維持的暗位面,半徑約為680米,這也是他短途傳送的最長有效距離。
但在現實世界中,要以300個以內的傳送點覆蓋五座城市,兩個相鄰傳送節點間的平均距離必須拉至5公里左右。這個距離,約等於八個暗位面半徑之和。
也就是說,在現實網絡中完成一次節點到節點的傳送,其跨越的空間距離,相當於在貪婪之島內連續進行8次最長距離短途傳送。
這種跨度的提升,不僅意味著需要構建的空間通道更長,更對坐標鎖定的精度、通道的穩定性等提出了遠超短途傳送的要求,這也是此次實地體驗與優化的核心挑戰所在。
從技術層面分析,實現超出自身暗位面覆蓋範圍的中距離傳送,存在兩條原理迥異、
代價不同的技術路徑。
路徑一為規則代償。這是一種基於現有短途傳送熟練度,通過支付額外念氣來「欺騙」世界規則的方案,本質是一種「以力破巧」的權宜之計。
使用者憑藉對短途傳送的精湛掌握,強行催動大量念氣,將需要連續進行8次的短途傳送過程在概念上壓縮為一次完成。
念能力的核心特性之一,便是「心意越純粹、邏輯越清晰,效果越直接」,當目標明確到極致時,中間的分步流程便可被自然省略,直接達成5公里外的跳躍效果。
此方案的優勢在於直接、快速,無需從頭研發一套複雜的新技術體系,適合應對突發狀況。
然而,其核心劣勢在於能耗異常高昂。即便有成熟的短途傳送技能作為基礎,這種強行壓縮流程的「規則代償」,必然會產生大量必須的「額外功耗」。
小林推演,採用此方案,單次傳送消耗將超過1萬單位念氣,比8次短途傳送的理論能耗總和還要高出約2000單位,相當於支付了25%的額外代價。
路徑二則是徹底擺脫對「規則省略」的依賴,自主研發一套專屬的中距離空間傳送技術,屬於實打實的「技術攻堅」。
表面看來,25%的額外損耗在當前階段完全可以接受,但小林一眼看穿了問題的本質一這是規則帶來的「固定稅」與技術本身的「成長性」之間的根本矛盾。
那2000單位的額外損耗,並非技術不足導致的臨時消耗,而是依賴念能力固有規則必須支付的「規則稅」,其數值不會隨技術進步而同比例縮減。
隨著小林自身實力增長,尤其是暗位面半徑擴大和相關念能力的技能等級提升後,完成一次短途傳送的能耗必將從當前的近千單位逐步優化至500單位,甚至100單位。
屆時,完成5公里傳送所需的消耗會急劇降低,但那筆「規則稅」最多只能從2000
單位小幅降至1900單位、1800單位,最終會固定為一個無法再縮減的數值。
如此一來,額外損耗的比例將從最初的25%,飆升至100%甚至更高。這種「技術越優化,規則消耗占比反而越高」的反直覺結果,正是小林堅決拒絕「規則代償」的核心原因。
反觀自主研發的「真·傳送」技術,其能耗會與技術本身的精進同步優化。
現階段,它的能耗或許與「規則代償」方案相差無幾,但每一次技術突破、每一次編碼優化、每一次對空間規則的更深理解,都會真實反饋在能耗降低、效率提升、穩定性增強上。
這條路徑沒有固定的損耗枷鎖,是一條越走越寬、潛力無限的康莊大道。
因此,選擇早已不言而喻。除非遭遇必須立刻避險的緊急場景,否則小林必然會選擇這條能持續優化、無固定損耗的技術攻堅之路。
這不僅符合他追求極致效率的行事準則,更契合他始終堅守的技術自主化核心原則唯有將力量的根源握在自己手中,才能不受規則束縛,實現真正的實力躍升。
小林的底氣,源於他早已積累的成熟技術儲備一無需從零開發全新路徑,只需在現有基礎上疊代優化,便能實現中距離傳送。
這份儲備既包括對空間規則的深度理解,也涵蓋了念氣編碼、暗位面運用等核心技能的反覆打磨,為跨距離傳送築牢了根基。
只見小林將目光鎖定在最近的一處傳送點,調出並加載早已通過超神一號系統精密演算完畢的空間坐標數據。
隨後,他藉助已趨成熟的解算傳送技術,精準開闢出一條僅毫米級粗細的空間通道,這條通道直接連通著目標傳送點的暗位面與他自身的暗位面,纖細卻異常穩定。
通道建立並趨於穩定後,小林同步展開了多項精細操作。
一方面,通過這道穩固的連接橋樑,他自身的暗位面開始高速複製並接收來自傳送點暗位面的數據同步,獲取目標節點最原始、最真實的環境信息參數。
另一方面,超神一號系統啟動實時比對程序,將陸續接收的傳送點原始數據,與此前預計算的坐標模型進行校驗,剔除誤差項,完成坐標的最終確認,避免因坐標偏差導致傳送錯位。
同時,小林通過獲取的傳送點暗位面權限,以維持該節點運轉的念能核心為媒介,催動念氣有節律地擴散、收縮,規律性地激發了「圓」的應用模式這一過程如同一個無形的圓形護罩,以念能核心為中心反覆伸縮,將傳送點周邊一定範圍內的環境信息盡數收集至傳送點暗位面,實現對周邊情況的全面探查。
這種探測模式酷似雷達掃描,能快速排查是否存在潛在干擾或人員活動,確保傳送過程的隱蔽與安全,避免被外界念能力者察覺或無意打擾。
不過,受限於超遠距離的間接操控,其有效探測範圍被壓縮在半徑約10米的區域內,且感知精度有限。它所反饋的信息是模糊的、輪廓性的,無法構建清晰的成像。
其信息解析度,大致相當於小林穿越前那個時代,早先的低像素攝像頭的畫面水平,足以辨別近處目標是男是女,但面部細節等特徵則一片朦朧。
儘管如此,結合傳送節點自身選址時對隱蔽性的嚴苛要求,這種程度的感知已足夠小林對「落點是否暴露、是否存在明顯威脅」做出基本判斷,滿足安防校驗的最低需求。
隨著超神一號系統逐步敲定每個節點的準確坐標,小林同步啟動了多通道強化程序,依據核驗坐標逐一開闢新的毫米級連結通道。
這些新增通道一方面能大幅強化小林對傳送點暗位面的控制力,同時藉此給念能核心充能,以其為中轉為後續的相關操作提供充足的能源供應;
另一方面也能為超神一號系統搭建起高速算力傳輸通道,將更多運算資源遠程投入至傳送點,為後續信息化分身的具現提供堅實支撐。
當超神一號系統完成所有傳送點空間坐標的最終核定,小林將提前編譯優化完畢的傳送專用信息模型,通過穩定的空間通道完整傳輸至傳送點暗位面。
此時,傳送點周邊的安全狀態已得到確認,念能核心隨即停止「圓」的探測運轉。
將輸出方向切換為能量供給模式,為剛剛傳輸到位的專屬信息模型注入穩定的念氣,以其為模版在現實空間中具現一具專用於此次傳送的「信息化分身」。
當這具作為空間坐標錨點的信息化分身完全於現實中凝實,傳送便進入了最終階段。
小林激活信息化分身與自身本體各自的現實空間坐標,同時運用雙方在原子層面固有的量子糾纏特性,建立起不可切斷的空間關聯。
以那具信息化分身為空間起點,瞬間開闢出一條直通小林本體所在的、跨次元的空間置換通道。
在此最關鍵的時刻,小林需要保持自身本體的絕對位置靜止,以防空間坐標參數發生錯亂。
同時,此前在暗位面中開闢的、連接兩地的所有輔助空間通道被逐一精準關閉,確保在現實傳送發動前全部消弭,以免對即將發生的核心空間置換過程產生任何干擾。
下一刻,傳送發動。小林的本體自原地瞬間消失,並於5公里外的自標傳送點精準出現。
而那具完成使命的信息化分身,在傳送完成的瞬間便化作無數細微的念氣編碼,如同溪流匯入江海般,順暢融入小林的本體之中。
顯然,這次中距離傳送並非全新技術的憑空創造,而是小林基於解算傳送、短途傳送兩大成熟技術,結合提前預設的傳送點,進行的系統性整合應用的成果。
解算傳送提供精準的通道構建與數據交互能力,短途傳送奠定核心位移邏輯,而預設傳送點則打破了空間限制,三者相輔相成,共同構成了中距離傳送的完整技術。
預設的傳送點暗位面,其本質是小林自身暗位面在空間上的遠程延伸。它充當了傳送的「遠程伺服器」,為脫離本體暗位面覆蓋範圍的傳送提供了先決條件。
而解算傳送所建立的毫米級空間通道,則如同連接「個人計算機」與「遠程伺服器」的數據線,負責兩者間的信息傳輸與指令同步。
這種遠程控制的效果,直接取決於「網絡帶寬」,即同時維持的毫米級通道數量。
由於此過程僅涉及純粹的數據交互,無需進行原子級的物質解算,因此憑藉「超神一號」系統的強大算力,足以支撐複數的連結通道同時穩定運行。
至此,通過「解算傳送」技術與「預設傳送點」的協同,成功為「短途傳送」技術的正常應用構建了關鍵的前置環境即實現了對傳送起點與終點的暗位面覆蓋。
後續的傳送發動階段,便完全落入「短途傳送」技術的成熟應用範疇之內。
傳送完成後,小林的首要行動是確認周邊環境安全。
他現身於一處建築的隱蔽角落,經過快速探查,周圍並無人員活動跡象,可確保短時間內不受干擾。於是,他立即開始了傳送後的系統性總結工作。
他首先將融入自身的信息化分身殘留念氣編碼全部提取出來。
這些編碼承載著此次傳送的完整數據,包括通道構建參數、能耗波動曲線、坐標鎖定精度、空間環境干擾數據等關鍵信息。
小林將這些編碼與自己傳送過程中的直觀感悟、暗位面同步記錄的空間波動信息整合在一起,通過念氣精準壓縮與結構化封裝,凝聚成一枚蘊含完整實操經驗的技能光團。
緊接著,他催動念氣將這枚光團固化為一張名為「中距離傳送成功案例」技能卡,歸檔存入技能書,並將其命名為「中距離傳送案例(入門版)」,作為後續研究與優化積累的素材接著,小林對此次傳送的能耗與耗時進行了精確統計。
耗時分析如下:
坐標加載與毫米級通道建立:沿用解算傳送成熟的通道構建邏輯,在超神一號系統的高速算力支撐下,參數匹配、空間錨定與通道開闢瞬間完成,耗時不到1秒。
數據複製與坐標核驗:這是中距離傳送新增的關鍵流程。
需要將傳送點暗位面記錄的環境數據、空間坐標等信息同步至小林的暗位面,並與預計算的坐標模型進行比對校準,確保無任何偏差,耗時約3—5秒。
遠程「圓」探測:為保障傳送安全新增的流程,通過傳送點念能核心遠程催動低精度、小範圍的探測,排查周邊是否存在人員活動、念氣干擾等潛在風險,耗時約2—3秒。
多通道強化控制:坐標驗證完成後同步啟動,自的是加固連接的穩定性,提升對於傳送點暗位面的控制力,為念能核心充能,耗時約1秒。
專用信息模型傳送:模型本身為純信息化數據,瞬間完成送達。
提前關閉干擾通道、坐標激活與傳送發動:按預設順序關閉所有潛在干擾通道,之後沿用短途單向瞬移的核心邏輯,藉助量子糾纏特性加速空間連結,傳送過程瞬間完成。
綜合來看,單次中距離傳送的合理耗時區間約為7—13秒。
不過作為首次實操,小林為確保每個環節的穩定性與安全性,特意人為延長了數據校驗與通道加固的時間,最終總用時約20秒。
能耗分析如下:
維持空間通道:每個毫米級通道每10秒消耗約100單位念氣。本次為保障算力支持,共開啟10個通道,以總耗時20秒計算,此項消耗為2000單位。
數據操作與探測:包括暗位面數據複製、坐標核驗、遠程施展「圓」探測。
由於傳送點暗位面與本體暗位面同源(均由小林念氣生成),空間通道建立後形成物理連接,小林擁有最高操作權限,數據復刻過程消耗較低;
坐標核驗屬於純數據運算,能耗極低;遠程「圓」探測為小範圍低精度模式,能量消耗有限,三者全程合併消耗200單位念氣。
傳送專用模型傳送:模型為信息化數據,核心消耗集中在保障傳輸完整性的念氣防護上,避免數據在傳輸過程中丟失或錯亂,這部分消耗200單位念氣。
信息化分身具現:分身僅承擔坐標錨定功能,無需實體化,念氣消耗集中在核心編碼的凝聚與穩定上,由於技術成熟,消耗約400單位念氣。
啟動空間替換:這是此次傳送的核心能耗環節,需要瞬間構建由次元空間構成的專屬傳送通道,支撐本體完成跨區域位移,消耗3000單位念氣。
綜合所有環節的消耗,此次中距離傳送的總念氣消耗為5800單位。
此次成功的中距離傳送,其單次能耗確實遠高於單次短途傳送的1000單位,但低於通過「規則代償」方式連續進行8次短途傳送的理論總和8000單位。
這證明了小林所選擇的「技術整合」路徑,在能量利用效率上具備根本性優勢。
它揭示出念能力體系中的一個深層原則:距離與消耗之間,往往並非簡單的線性疊加關係。
一項先進技術的真正價值,恰恰在於能夠通過更高的單次資源投入,來換取更優的整體效率與戰略價值。
節省的2200單位念氣,正是這一技術優勢的直觀量化體現。
其本質源於兩個關鍵機制的優化:它避免了重複操作中無法削減的「固定成本」,也消除了因多次銜接而產生的「邊際損耗」。
具體而言,每一次短途傳送都必然包含一組基礎流程,例如坐標確認、分身具現、通道建立、發動傳送等。
這些環節所消耗的念氣,在很大程度上屬於每次發動都必須支付的「固定成本」。
中距離傳送雖然抬高了單次的固定成本,但它通過一次精密的事前準備與遠程部署,將原本需要重複八次的固定成本壓縮為一次性支付。
那些用於「遠程環境探測」、「多通道穩定維持」等新增環節的消耗,實際上正是為了構築這次高質量、超視距投送的穩固基礎,從而一舉免去了後續七次重複啟動的冗餘開銷。
進一步分析核心的通道能耗:中距離傳送所依賴的次元通道消耗3000單位,看似是短途通道(1000單位)的三倍。
然而,得益於次元通道本身的規模化特性,其單位距離的能量傳輸效率實際上得到了結構性提升。
這本質上是「集中力量構建一條高效主幹道」與「分散力量反覆搭建多條簡易小路」之間的效率差異,它從根本上避免了多次短途通道在連接、切換與收束時必然產生的能量溢散和損耗。
更重要的是,這3000單位的次元通道消耗並非不可優化。
此次傳送因是首次實踐,且中途缺乏暗位面持續收集環境信息作為參照,故而選擇了能耗最大但最為穩定的純次元通道形式。
由於次元通道本身可視為與現實空間平行且互不干擾的特殊維度,其在維持過程中亦能被動收集沿途的現實空間信息。
小林可以據此深入分析,後續完全有能力構建「次元通道+現實通道」的混合模式,從而直接降低這部分的核心能耗。
此外,隨著相關念能力技能等級的全面提升,各個環節的能耗都有望系統性降低。
例如「解算傳送」中構建與維持毫米級空間通道的技術,其熟練度提升將直接帶來通道構建速度加快、需要維持數量降低、單位時間能耗下降等增益。
這將從整體上進一步壓降傳送網絡運行的成本。
完成此次傳送的全部數據總結與經驗分析後,小林將注意力重新投向眼前這個剛剛成功啟用的傳送節點本身。