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周三深夜,当硅谷的灯火稀疏下来时,斯瓦尔巴沙盘的d组——那个未做任何干预。
放任正反馈循环发展的平行宇宙——出现了第一个系统级警告。
谦谦最先注意到异常。
他本该睡了,但四个沙盘的实时演化像四部同时播放的悬疑剧,让他无法离席。
d组的矿洞模型右上角,代表孢子密度的曲线在突破某个阈值后,开始剧烈震荡。
“妈,爸,快看这个。”
谦谦敲开了父母书房的门,声音里混杂着担忧与兴奋。
冰洁和陆彬同时抬头。
屏幕上,那片过度聚集的光点群落正在发生奇怪的现象:孢子开始“吞噬”
彼此。
“这不是程序bug。”
谦谦调出后台日志,“代码逻辑显示。”
“孢子之间的‘竞争系数’在密度超过临界值后,自发产生了新的交互规则——接近‘掠食行为’,虽然它们本来设计为共生关系。”
陆彬俯身细看:“像是系统自己进化出了新规则?”
“更像是现有规则的极端表现。”
冰洁指出:“‘避免集群垄断’规则原本只是减缓生长,但在超高密度环境下,减缓变成了负增长——逻辑上自洽,但结果出乎意料。”
此刻,d组沙盘的孢子数量以每分钟5的速度下降。
照此趋势,两小时后该系统将崩溃。
“要干预吗?”
谦谦问,“我可以手动重置,或者注入新孢子。”
冰洁和陆彬交换了一个长久的眼神。
这是他们一直讨论的临界点:当实验系统出现非预期行为时,设计者该在何时、以何种方式介入?“先观察。”
陆彬最终说:“但记录所有数据。
如果系统真的崩溃,我们要知道它是怎么崩溃的——崩溃模式本身就有价值。”
冰洁补充:“通知其他三组的观察者。
让他们对照自己的沙盘,看看是否有类似趋势的早期迹象。”
消息迅速在加密协作空间传播。
斯瓦尔巴的孩子们被从睡梦中唤醒——那里是清晨五点。
莉娜、奥拉夫和玛塔聚在社区学校的计算机前,睡眼惺忪但专注。
“a组和b组稳定。”
奥拉夫报告,“密度上限和强制分裂机制阻止了过度聚集。”
“c组……”
玛塔皱眉,“出现新情况。
虚拟营养素确实吸引了孢子去空白区域,但它们在那里形成了……孤岛。”
“不同区域的孢子群落之间几乎没有交互,整个系统碎片化了。”
莉娜调出网络连通性指标:“c组的系统整体效率在下降。”
“虽然分布均匀,但数据流动需要更长路径,能耗增加了30。”
四个平行宇宙,四种不同的演化路径,没有一个完美。
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