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。
它用带蹼的巨大手掌,抓起了其中一栋居民楼,连着地基拔了起来,然后塞进嘴里缓慢地咀嚼着。
西方,所罗门城,万神殿遗址。
原本被军方严格密封的地方,在魔潮上升结束后便立刻被启用了。
无数的教廷人员在这里奔走,或是盯着神殿中央的巨型机器记录数据,或是指挥圣殿骑士将部件原料搬运过来。
长30米,宽28米,高2米,占地840平方米的这台机器,被称作“文明恢复器”,动力从外面的台伯河引进,通过液压油、连杆和活塞构成的精巧装置进行驱动。
这台机器分为两部分,前半部分是元件贴片机smt,利用大量的机械装置,将各种电子元件安装在主板上。
所有的电路元件,全部都是在魔潮上升结束后,利用早就储备好的原料紧急制造而成,由教廷所雇佣的工人源源不断地运送进来。
机器的后半部分,则是数据读取机dlm,从外部将指定数据信息录入刚制成的电子存储载体里。
由于魔潮在上升期间,剧烈爆发的磁场会烧毁一切电子信息载体,自然也包括所有载体内储存的信息,因而会对科技文明产生根源性的破坏。
第一、二纪的人类的解决办法是,手抄。
将电子信息进行手抄备份,魔潮上升结束后再手动录入。
手抄当然是有问题的,其一在于效率低下以及错误率高,无论是抄写还是录入。
更何况纸张能储存的信息很少。要知道,即便是最简单的一艘载人航天飞船,其设计图堆叠起来也有正常人类的等身高度。
其二在于纸张作为载体实在太过脆弱,第二纪的伯罗奔尼撒战争,本质上就是为了争夺这些技术文件而掀起的,结果却毁灭了大量的技术文件。
因此在第三纪,古所罗门机械学家赫伦就发明了机械纵列板,由排列密集的探针所组成。
探针凸起,则代表“1”;探针凹下,则代表“0”。用机械位置的形式来保存数据,避免了魔潮上升的烧毁效应(也就是所谓的刻光盘)。
搭配上光学读写器,就可以在魔潮上升结束后,将机械纵列板上的所有数据,快速写入到电子载体里。
在最初,这项发明并没有得到帝国官方的关注,因为机械纵列板上存储的,是最基础的“01”二进制数据流,这样一块板上能存储多少信息呢?
甚至没有手写纸张能存储的信息量大。
就像火枪最初被发明出来时,也远远没有弓箭好用那样,科学文明的发展永远是质变碾压量变。
在第四纪的中后期,帝国科学院渐渐发现了机械纵列板的好处相比纸张,它的储存性更好,出错率更低。
最关键的是,重新录入的过程可以实现完全自动化,避免了手动录入的低效能问题。
在西所罗门帝国的废墟上,第五纪的教廷针对这个方向进行了不懈的优化。
如今的机械纵列板,采用特殊的高分子柔性材料制成,内嵌惰性材料极棒,间距控制在0.1微米左右。
1平方米的机械纵列板,可以储存11pb的数据(1pb=1000tb)。
通过数据读取器dlm的开口,这些长度动辄几十公里的纵列板被小心地送入机器内部。第一块纵列板的开头所记载的信息,全部都是加百列的核心数据,因此需要优先录入,万分小心。
随着光学读写器快速读取纵列板上的信息,机器外部的屏幕上也开始刷新大片的数据流,由几个数据专家小组进行实时全程监控。
在半夜11:30的时候,万神殿内部的主屏幕终于亮起。
“人工智能加百列安装完毕,自检正常,重新启动中。”一个机械的电子声音说道。
殿内立刻爆发出激烈的欢呼声,不少神职人员甚至激动地跪在地上,热切地轻吻吊坠上的十字架。
神殿上方,教皇英诺森端坐在圣座上,露出了如释重负的笑容。
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它用带蹼的巨大手掌,抓起了其中一栋居民楼,连着地基拔了起来,然后塞进嘴里缓慢地咀嚼着。
西方,所罗门城,万神殿遗址。
原本被军方严格密封的地方,在魔潮上升结束后便立刻被启用了。
无数的教廷人员在这里奔走,或是盯着神殿中央的巨型机器记录数据,或是指挥圣殿骑士将部件原料搬运过来。
长30米,宽28米,高2米,占地840平方米的这台机器,被称作“文明恢复器”,动力从外面的台伯河引进,通过液压油、连杆和活塞构成的精巧装置进行驱动。
这台机器分为两部分,前半部分是元件贴片机smt,利用大量的机械装置,将各种电子元件安装在主板上。
所有的电路元件,全部都是在魔潮上升结束后,利用早就储备好的原料紧急制造而成,由教廷所雇佣的工人源源不断地运送进来。
机器的后半部分,则是数据读取机dlm,从外部将指定数据信息录入刚制成的电子存储载体里。
由于魔潮在上升期间,剧烈爆发的磁场会烧毁一切电子信息载体,自然也包括所有载体内储存的信息,因而会对科技文明产生根源性的破坏。
第一、二纪的人类的解决办法是,手抄。
将电子信息进行手抄备份,魔潮上升结束后再手动录入。
手抄当然是有问题的,其一在于效率低下以及错误率高,无论是抄写还是录入。
更何况纸张能储存的信息很少。要知道,即便是最简单的一艘载人航天飞船,其设计图堆叠起来也有正常人类的等身高度。
其二在于纸张作为载体实在太过脆弱,第二纪的伯罗奔尼撒战争,本质上就是为了争夺这些技术文件而掀起的,结果却毁灭了大量的技术文件。
因此在第三纪,古所罗门机械学家赫伦就发明了机械纵列板,由排列密集的探针所组成。
探针凸起,则代表“1”;探针凹下,则代表“0”。用机械位置的形式来保存数据,避免了魔潮上升的烧毁效应(也就是所谓的刻光盘)。
搭配上光学读写器,就可以在魔潮上升结束后,将机械纵列板上的所有数据,快速写入到电子载体里。
在最初,这项发明并没有得到帝国官方的关注,因为机械纵列板上存储的,是最基础的“01”二进制数据流,这样一块板上能存储多少信息呢?
甚至没有手写纸张能存储的信息量大。
就像火枪最初被发明出来时,也远远没有弓箭好用那样,科学文明的发展永远是质变碾压量变。
在第四纪的中后期,帝国科学院渐渐发现了机械纵列板的好处相比纸张,它的储存性更好,出错率更低。
最关键的是,重新录入的过程可以实现完全自动化,避免了手动录入的低效能问题。
在西所罗门帝国的废墟上,第五纪的教廷针对这个方向进行了不懈的优化。
如今的机械纵列板,采用特殊的高分子柔性材料制成,内嵌惰性材料极棒,间距控制在0.1微米左右。
1平方米的机械纵列板,可以储存11pb的数据(1pb=1000tb)。
通过数据读取器dlm的开口,这些长度动辄几十公里的纵列板被小心地送入机器内部。第一块纵列板的开头所记载的信息,全部都是加百列的核心数据,因此需要优先录入,万分小心。
随着光学读写器快速读取纵列板上的信息,机器外部的屏幕上也开始刷新大片的数据流,由几个数据专家小组进行实时全程监控。
在半夜11:30的时候,万神殿内部的主屏幕终于亮起。
“人工智能加百列安装完毕,自检正常,重新启动中。”一个机械的电子声音说道。
殿内立刻爆发出激烈的欢呼声,不少神职人员甚至激动地跪在地上,热切地轻吻吊坠上的十字架。
神殿上方,教皇英诺森端坐在圣座上,露出了如释重负的笑容。