影响能量效率高低的有两个方面。
一个是自己对能量传输效率相关学科的掌握。
另一个是对自身先进量子衍化系统的认知程度。
安思杰脑海浮现出那个男人的模样-林克,量子仙宗一人之下万人之上的超级天才。
();() 最有可能进阶神魔排行榜第一位。
一个让陈念修改校门工程顺序的男人。
林克知识渊博,拥有十多万项先进量子衍化系统相关专利。
安思杰第一次如此迫切的想要加强学习,以便更深刻的了解自己的先进量子衍化系统。
于是安思杰从零开始,将新蛋白质替代技术相关知识学习了一遍。
然后将自己先进量子衍化系统包含的数百万枚新替代技术蛋白质,一枚一枚复制出来。
从编程元素组成,分子间作用力等等最基础的部分开始分析每一枚新替代技术蛋白质。
从最基础的蛋白质单元,从头开始结构先进量子衍化系统。
陈念发现新替代蛋白质技术后,第一代新替代蛋白质技术是自然生成。
高浓度编程元素环境下的替代现象,编程原子替代了蛋白质分子正常原子。
这些替代样本绝大多数在短时间内衰变,变回正常蛋白质。
少数稳定变异蛋白质性质发生变化、散发辐射、失去作用等等,价值很低或者没有价值。
直到陈念发现不散发辐射的新替代技术蛋白质。
不散发辐射的底层原理是编程元素能量频率与蛋白质分子能量频率共振。
陈念根据这个原理设计出第二代新替代技术蛋白质和相关的衍生技术。
先进量子衍化系统进阶,就是不断利用高等级高编程度的编程元素替代低等级低编程度元素的过程。
安思杰开始从最底层分析每一个新替代技术蛋白质分子构型和编程元素组成,以及底层的能量频率共振方程式。
合体期先进量子衍化系统新替代技术蛋白质替代率是100%,蛋白质大分子分子量在几十亿到几千亿之间。
相应的基本能量频率方程式数以亿计,拓展方程式超过六万亿条,还在迅速增长之中。
安思杰开始不耻下问,林克有一段时间看到安思杰的简讯就头疼。
就这样,安思杰一点一点了解组成自己先进量子衍化系统的蛋白质分子构型和功能,以及构型设计底层原理和功能实现原理。
刚开始安思杰的学习计划推进十分艰难。
几个月后,安思杰对底层数学逻辑理解越来越深刻。
学习速度呈指数上升。
对蛋白质构型、电磁兼容等基础学科掌握越来越深。
安思杰发现自己的蛋白质构型出现越来越多可以改进的地方。
安思杰尝试着进行调整,很快沉迷其中,不过一个人的效率实在太低。
这也是模型工程师存在的意义,对某一特定型号的蛋白质分子方程式进行整合改进拓展。
使用者在根据自己的情况微调。
安思杰先是求助林克,后来发现效率也很慢,转而求助陈念。
陈念直接将安思杰部分蛋白质能量方程式输入50%铁元素中心式量子动力工业生产线。