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讨论逐渐深入,触及量子场理论、信息论和哲学的交叉领域。
李默提出了一个新概念:"量子信息编码层级"——描述物质在量子信息场中如何分层组织的理论框架。
"最基础的是单一属性层,如单个电子的电荷值;其上是属性关联层,描述不同属性间的相互依赖;再上是基础行为层,定义了简单的反应模式;最高是复杂行为层,涵盖与其他物质的交互规则。
"
会议持续了三个小时,与会者纷纷被这一全新视角所吸引。
维尔斯在会议结束时表示:"这种将物质视为信息结构的方法,可能比传统物理学的数学模型更接近现实的本质。
我们需要更系统地发展这一理论框架。
"
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会议后,李默回到隔离实验室,开始设计一系列实验来验证他的层级理论。
他选择了几种基本物质作为测试对象,包括水、铜和一块普通石英晶体。
他的想法很简单:如果物质确实按照层级编码,那么修改不同层级所需的精神能量和专注度应该有明显差异,而且可能会表现出递增关系。
李默先连接水样本的量子信息场。
在他的意识视野中,水分子的信息结构清晰可见——氢和氧原子的排列,电子云的分布,分子间的氢键——所有这些都以特定模式编码在量子信息场中。
他首先尝试修改单一属性:水的表面张力。
这相对简单,只需轻微调整分子间引力的量子信息编码。
几分钟后,水样本的表面张力增加了约50%,表现为明显的凸面水面。
接下来,他尝试修改属性关联:同时改变水的表面张力和粘度,使其保持特定比例关系。
这需要更多精神能量和更精确的控制,李默额头渗出汗珠,但最终成功了。
第三个尝试是修改基础行为:改变水对热能的吸收方式,使其在加热时温度上升更慢。
这明显更为困难,李默感到明显的精神压力,但在十分钟的持续努力后,成功了——水样本在加热过程中显示出约30%的热阻增加。
最后,他尝试修改最复杂的层级:水与其他物质的交互行为。
具体来说,他想让水只与特定物质(铜)发生反应,而对类似物质(如锌)无反应。
这一尝试异常困难,李默感到强烈的精神疲惫,最终只取得了部分成功——水样本对铜的反应增强了,但对锌的反应也没有完全消除。
"你应该休息了,"张磊观察着监测仪器上的数据,"你的脑电波显示严重的疲劳模式。
"
李默点点头,结束了实验。
数据明确支持了他的层级理论——修改不同层级所需的精神能量和专注度确实呈现出明显的递增关系,而且越高层级的修改越难以维持稳定。
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第二天,李默与林小雨一起分析实验结果。
"这些数据支持了量子信息编码层级的理论,"林小雨说,"但我注意到一个有趣的现象:修改行为层面时,你的脑电波模式与修改属性时有显著不同。
属性修改时是线性模式,而行为修改时则呈现递归模式。
"
"因为行为本质上是一种算法或程序,"李默解释,"它不仅仅是静态值,而是一系列执行步骤和条件分支。
修改它需要重新编写这个'程序',这本质上是一个递归过程。
"
林小雨若有所思:"这让我想起了古代中医理论中的'形'与'势'的概念。
'形'是物质的具体表现,类似于你说的属性;'势'则是其变化的趋势和模式,类似于行为。
古人认为,'势'比'形'更为根本。
"
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