每个克隆脑努力回忆自己这一部分的设计图,利用寻找模糊数据进行脑补的工作特点,主动从艾瑞克斯的大脑这里读取数据。这样一来,艾瑞克斯就不需要为分配数据该往哪里走而消耗自己大脑的算力,脑控体也不需要不断更改传输方向,针对某个克隆脑进行写入。在这种模式下,克隆脑能够在自检图的框架下发挥出相当不错的主动性,从而大大分担了算力和带宽方面的压力。
但是这种模式也有显而易见的问题:艾瑞克斯根据自检参数表推导出来的设计图不一定是对的。如果被预先设定成“正确清晰记忆”的内容是错的,那么克隆脑就无法正确脑补,整个解压-暂存-被拉走-脑补的过程就会被打断,导致脑控体过载保护以及艾瑞克斯昏厥休息。艾瑞克斯的预先设计不会太离谱,至少能够避免大脑被猛然冲击而产生严重精神伤害。因此就算失败会很让人不舒服,但至少不会致命。
一旦失败,艾瑞克斯昏过去,等身体和脑控体释放完压力后再醒过来。这时,预先设计的所有克隆脑都失去了价值,只能全部报废清理。同样,只要被用来充当辅助算力,“兵马俑”也必然损毁,这些都是试错所必须的消耗。也就是说,每一套艾瑞克斯推导出来的“设备分布图”都需要对应一套预先设置的克隆脑。
消耗是巨大的,但不能说是浪费。艾瑞克斯已经用掉了十三台“兵马俑”,这又怎么样呢?核心舱的生产能力很强,损坏的纳米机器模块可以作为基本矿物材料回收,那么消耗掉的克隆脑同样可以回收。
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