而这位大佬,还在实验室里到处闻来闻去,熟悉新环境的气味。
“我从以前就一直很想问了你,明明是个人工智能,为什么行为习惯和猫一模一样?”
“我是猫型人工智能啦。”
“那也不至于每天吃猫罐头、舔毛,以及到了新环境后闻来闻去熟悉气味吧?”
“你懂不懂什么叫仪式感喵?”
“不懂。”
“我还不懂你们人类为啥老是亲小嘴呢。”
“……”
启最近真是越来越会阴阳怪气他了。
不过,在枯燥的工作中,能有一个懂他的“猫”,陪他拌拌嘴也是个不错的放松方式。
“叶老师,你看我们的实验数据,和我们的理论模型根本对不上!”
正当叶方明研究贝叶斯验证时,光子理论模型的组长忽然来找他了。
“嗯,我看看吧……”
叶方明跟着他,回到小组实验室,认认真真的查看起数据来,随着时间一分一秒过去他的眉头紧紧皱在了一起。
“这确实是个大问题,这样吧,我和你们一起攻克,别担心,这几天辛苦点,尽量待在实验室吧。”
“好。”
大家都深知叶方明是个卷王,只要遇见了困难,不解决的话,他是不会休息的。
但他们跟着叶方明毫无怨言。
连他这个二十岁的小伙子都能吃得了这份苦,他们有什么吃不了的?
日日夜夜的攻克,一遍又一遍的实验。
重复的失败,不断改进算法,推翻过去的环路设计。
他们距离第一个问题的解决方案,也不远了。
“老师,你看,在以上这些条件下,也存在光子碰撞的可能性,我们的意思是光子可以在输出端聚集。
根据你提出的算法,可以利用光子碰撞来减少仿真开销。”
叶方明点点头,继续观察着实验装置。
目前他们进行的阶段已经完成了基于光纤环路的配置类似于早期的单光子玻色子采样实验。
可是,光纤环路中光子损耗只允许三个环路,限制了干涉仪的深度和通用性,实在是不适合成为最优解。
“变换极限激光脉冲通过受激发射过程使周期性极化PPKTP晶体双通过,产生25对双模压缩态TMSS,TMSS的平均耦合效率…………对激光功率进行调谐以产生从1。1-1。5区间的不同挤压参数……”
叶方明长篇大论的说着,身旁几人立刻跟上他的思路,哪怕稍微慢一点,就要跟不上了。
“再将TMSS送入超低损耗三维干涉仪……”
“那有关于实验光子点击数分布和贝叶斯验证结果,你有什么考量吗?”
“这个问题我在之前就已经考虑到了,你看图中只是每个分部的光子点击数的标准偏差的标签,显然这几个值假设的基实值理论作为子系统大小函数的贝叶斯置信度,可以看出,随着子系统规模增加,贝叶斯信度高于零,并呈现上升趋势,排除另外两个模型,并且对整个系统的贝叶斯自信度更强……
……关于每个模型的结果,贝叶斯分数是根据子系统的集合进行平均获得……”
接着进行贝叶斯检验实验样本的可能性,进行比较模型。