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。
这项升级必然需要投入更多念气。
其消耗量级可以参考小林自身掌握该技能所需付出的代价。
正如之前分析,这项优化的本质,是以许愿的形式,消耗念气来模擬小林大脑“预运行”
一遍对该知识点的完整学习流程。
具体而言,是將小林对知识的入门级理解、记忆光团中包含的原始知识数据、以及驱动技能所需的念气能量,三者封装融合为一个能光团。
其中,封装技术本身是参考许愿获得的记忆光团而习得,因此封装工序带来的额外消耗极低,可以忽略不计。
剩下的新增消耗,在於模擬小林对知识的“入门理解”
和“数据整合”
这两个环节。
而数据整合这项工作,实际上已由超神一號系统在规划技能树时提前完成,因此这部分消耗也很低。
如此一来,升级所產生的额外消耗,绝大部分都集中体现在对“知识入门理解”
的模擬上。
对於普通念能力者而言,模擬对高深知识的理解过程可能消耗巨大。
但小林身为一代超级战士,其先天具备的超凡理解力与学习能力,大幅降低了这个模擬过程的难度与消耗。
这也正是他敢於以自身为核心,规划消化吸收整个现代科学知识体系的底气所在。
综上所述,生成单个“技能光团”
的优化消耗,绝不会高於小林通过常规方式施展这个技能的真实消耗。
考虑到此项优化已被整合进魔人许愿的整体流程中,系统化运作可能还会带来一定的效率增益,单个技能光团的实际消耗或许比理论值还要低一些。
因此,这项优化所带来的消耗增长完全在合理承受范围之內,並非需要担忧的重点。
第二项优化方案是引入並行操作模式,即同时具现多个个人版魔人(上限为五个)的“链式拓扑”
模型。
这种並行操作会显著增加念气消耗,其核心负担在於维持多个魔人实例的稳定存在,並確保它们之间实现精確同步。
其中,维持多个魔人个体存在这项任务,对於拥有超神一號系统的小林而言,属於常规操作。
在系统线程未达上限之前,维持多个体所需的额外消耗其实很小。
显然,对於能够同时支持二十名药剂小队成员进行虚擬实境实验的超神一號系统来说,维持五个魔人个体的负载较低,属於正常的低消耗操作。
然而,实现精准同步则是消耗的主要来源。
为了保证选取愿望的指令能够以链式、镜像的方式顺畅传递。
使得五份个人版魔人实现愿望的过程在时间上形成可控的、有微小延迟的序列,避免同时实现愿望可能產生的逻辑悖论与错误,需要进行精细到极致的操控。
这种高精度的同步操作,必然需要消耗可观的念气,以確保超神一號系统获得足够的算力支持,从而顺利实施整个流程。
所幸的是,由於选取愿望的过程极为短暂,即便瞬间的念气消耗峰值较高,但整个流程的总消耗量仍处於可控范围。
因此,这项优化的消耗同样在可接受范围內。
而將魔人数量上限设定为五个,也是经过深思熟虑的结果。
若再增加数量,为了保障许愿过程的完整性与稳定性,极有可能需要小林进入超频状態,或者要求超神一號系统全力运转提供算力支援。
那將导致念气消耗急剧攀升,同时对操作时间的精准度要求也更为严苛,不再適合作为日常修行的一部分。
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