有了这套算法,字素的完整数字化标注终于可以全面铺开了。杨帆把算法封装成一个自动化处理流水线,输入端接收正面花纹的高清扫描数据,输出端自动生成每个字素的编号、出现位置坐标、几何特征参数和与背面地图定居点的对应关系。
流水线在星核芯片的算力集群上跑了一个通宵,第二天一早杨帆打开输出文件夹时,里面已经安静地躺着数百个被标注完成的字素数据文件,每一个文件都按照林教授定义的四层级结构分类存储——基本线条、字素、词组、段落,层级分明,结构清晰。
秦教授那边的工作也在同步推进。拿到字素标注的完整数据之后,他从万秒实验的等离子体诊断数据库中提取了十几个典型的自组织模式——六角对称的湍流涡旋阵列、沿磁力线方向延伸的螺旋密度波、在偏滤器区域周期性出现的环向条纹结构、以及在高约束模式边界处自发形成的边缘局域模的规则化排列。
这些模式每一个他都烂熟于心——在万秒实验之后的数据复盘阶段,他和顾教授一起花了好几个月的时间逐帧分析过这些现象,对它们的几何特征和物理机制已经了如指掌。但之前他从来没有想过把这些三维的等离子体结构投影到二维平面上会得到什么。
他采用了一个巧妙的办法。托卡马克装置中的等离子体本身是在环形磁场中运动的,它的自组织结构天然带有环向和极向的周期性。
秦教授把每一个自组织模式沿着磁面坐标展开,按照不同的极向角和环向角组合投影到二维平面上,生成了一组几何图案。
这个过程本质上相当于把等离子体发光截面沿着环向切开、展平,就像把地球仪展开成世界地图一样,只不过他展开的是一个温度上亿度的熔火之环。
投影完成之后他把生成的几何图案和正面花纹字素做了系统性比对。第一次比对的结果出来时,他一个人在实验室里坐了很久。
屏幕上一张是等离子体在某个特定约束位形下自发产生的涡旋阵列——六条清晰的螺旋臂从中心向外均匀延伸,臂与臂之间的夹角精确地等于六十度,中心有一个明亮的涡旋核心。
另一张是正面花纹中出现频
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