这丹有没有用,我总之先开炼。
通过模型引导材料设计,包括复合基体、晶粒尺寸、编织结构。
依靠多尺度模拟计算预测材料设计对产品机械性能和可靠性的影响,优化工艺模型以获得微结构、纳米结构工艺设计等先进位造工艺参数。
以及采用材料大数据处理以完成材料鲁棒性设计。
总之后来NASA又做了尝试,而且一直在推进这一计划。
(这是NASA2040愿景和2020现实情况的区别。)
但对林燃而言,他的劣势在于计算能力,现在的计算机和未来的计算机压根比不了。
现在的计算材料方法和未来的方法同样不能同日而语。
他的优势在于,现在的NASA和未来2018年只能蜷缩在自己小小范围内默默推动材料基因的NASA同样不能同日而语,前者的权柄可要比后者大得多。
而且技术是会被拉近的,而权柄很难逆转。
哪怕华国真的从月球背面找到了外星人,并且用烟头烫他们的脚逼他们交出各种黑科技,原时间线的NASA权柄也不可能和当下NASA权柄比。
所有这些巨头们的数据,无论是成功的还是失败的,以及约定出来的规则,摸索出来的标准,都是宝贵的财富。
一旦这套标准体系建立完成,车轮滚滚向前,早晚会把愿景实现。
无非是十年和二十年的区别罢了。
这些数据同样会反哺2025年的材料领域人工智慧。
根据元素特性推导材料性质(详见210章)。
材料科学领域的数据非常非常有限,数据共享也好获取也好都面临著空前的障碍。
不同实验室产出的实验数据除非刊登到论文里,不然各家的数据是不会进同一个池子。
现在好了,在NASA的强压之下,数据必须要进一个池子。
只是,谁也不知道,这些数据还会被同步到2025年的华国数据池中去。
当天下午,会议继续,和上午围绕著企业让渡权力给NASA的争论不同,下午就纯是讲课了。
林燃脱掉了西装外套,只穿著白衬衫,袖子挽到手肘。
他站在拼接黑板前:「想像力结束了,先生们,现在我们来谈谈代价。」
林燃转身,手中的粉笔在黑板上用力写下了科恩—沈方程的核心算符形式。
「看起来很美,对吧?一个简单的本征值问题。」林燃转过身,指著台下IBM
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