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第629章 抢修和改进(2 / 2)

宋涵微微点头,脸上也露出一丝欣慰,但仍保持着谨慎:“先别松懈,我们还需要对它进行全面的功能测试,确保没有潜在的隐患。”

于是,技术人员们开始对机器人进行更为精细的检测与调试。武器系统的自检程序启动,能量武器的充能装置开始正常运作,模拟射击测试中,激光束精准地击中远处的目标靶,威力与精度都符合预期。

防御护盾系统也逐步恢复,护盾发生器在受到攻击模拟时迅速启动,将能量护盾撑开,成功抵挡了高强度的能量冲击,护盾的强度和稳定性经过仪器检测,均达到了设计标准。

此外,机器人的智能交互系统也重新焕发生机,它能够准确理解人类的语音指令,并以清晰流畅的语音进行回应。

当雨妖妖询问它的状态时,机器人用沉稳的声音回答:“我已恢复大部分功能,各项系统运行良好,感谢你们的修复。”这让在场的所有人都感到惊喜不已。

在完成了一系列严格的测试后,雨妖妖和宋涵终于松了一口气。宋涵看着重新恢复生机的机器人说:“这次的经历让我们更加了解它的构造与性能,未来的量产计划可以更顺利地推进了。”

雨妖妖表示赞同:“没错,我们也可以根据这次的这次修复与测试中得到的经验,对后续的设计进行优化和改进。”

宋涵首先提出对人工智能系统的算法优化方向。他认为当前的机器人在复杂环境下的决策效率仍有待提高,于是计划引入更先进的深度学习模型。

让机器人能够在海量数据中快速学习并适应各种突发情况。例如在城市救援任务中,面对不同类型的建筑结构坍塌和受灾人群分布,机器人能够迅速规划出最优救援路径并合理分配救援力量。

在硬件与软件的协调方面,雨妖妖强调要重新设计硬件架构以更好地适配软件算法。她发现之前系统重启时的一些故障源于硬件与软件之间的兼容性问题,比如数据传输的延迟导致指令执行的卡顿。

因此,她打算采用高速数据总线来连接机器人的各个关键组件,如传感器、处理器和执行器,确保数据能够在瞬间完成传输,让机器人的动作更加流畅自然。

为了实现完美控制人工智能战斗机器人,宋涵开始研究开发一套全新的人机交互控制系统。这套系统不仅支持传统的语音指令和手动操作,还将引入脑机接口技术的雏形。

通过特殊的头盔设备,操控者可以将自己的思维意图直接传达给机器人,减少中间指令转换的时间损耗。

例如在战斗场景中,操控者能够瞬间让机器人做出躲避、攻击或防御的动作,实现真正意义上的“心之所想,行之所至”。

雨妖妖则专注于机器人之间的协同作战算法研究。在大规模战斗或救援行动中,单个机器人的力量是有限的,多机器人的协同作战至关重要。

她通过模拟蜂群算法,让机器人之间能够自动分工、相互配合。比如一部分机器人负责火力压制,

一部分机器人负责救援伤员,还有一部分机器人负责修复受损设施,并且它们能够根据战场形势实时调整任务分配,确保整个行动的高效进行。

在后续的几天内,雨妖妖和宋涵带领团队不眠不休奋战。他们不断地测试新的算法和硬件架构,在一次次的试验与失败中总结经验。

每一次机器人的系统崩溃都是他们发现问题的契机,每一次的成功运行都是他们迈向完美控制的一步。

终于,经过无数次的迭代优化,全新的人工智能战斗机器人诞生了。在最后的实战演练中,机器人展现出了惊人的性能。

它在复杂的模拟城市环境中,面对各种突发的灾难和敌人的攻击,能够迅速而准确地做出反应。

多机器人协同作战时,它们就像一支训练有素的军队,有条不紊地执行着任务。操控者通过新的人机交互系统,能够轻松地驾驭机器人,仿佛机器人就是自己身体的延伸。

雨妖妖和宋涵看着眼前的成果,心中充满了自豪。他们知道,这一成果将为人类在未来的安全保障、救援行动以及探索未知领域等方面带来巨大的变革与希望。喜欢诺亚之光请大家收藏:

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