我的回血有亿点快 第900节(1 / 4)
按照特定公式推导出来的结果飞快地出现在草稿纸上。半空中的血点被标上了序号,飞到推导结果指定的空间坐标系上。
在高速运算了半个小时后,夏佐倚靠在椅背上,用椅背枕着脖子,仰视前上方的血点组合。
千枚血点组成了一个立体的蜂窝模型。
蜂窝模型由8个面组成,每个面均为正六边形。
蜂窝模型的内部,嵌套着8层多面体,每个多面体均由正多边形构成,由外往内,正多边形的边数递减。所有多边形的顶点,均为一个血点,对应一个混沌容器。
夏佐挥了挥手,对立体的蜂窝模型做出改变。
血点群变化了一下,组成了一个新的蜂窝模型。依旧是多层嵌套的多面体结构,但是每个顶点上的血点均出现了变动。
夏佐抱着膀子,有些得意地笑了起来。
他知道混沌容器的布局规律是什么了!
其实远比想象中简单。
在正常的坐标系中,坐标轴之间的最小夹角是90度。
在研究混沌容器的布局时,要多建立几条坐标轴,让两两坐标轴之间的最小夹角为60度,即构建出一个斜坐标系。
把1100个混沌容器记录的时空数据带入斜坐标系里,就会得到眼前的蜂窝模型了。
回到实际问题上来。
如何找到努克阿洛法的精神海洋?
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在高速运算了半个小时后,夏佐倚靠在椅背上,用椅背枕着脖子,仰视前上方的血点组合。
千枚血点组成了一个立体的蜂窝模型。
蜂窝模型由8个面组成,每个面均为正六边形。
蜂窝模型的内部,嵌套着8层多面体,每个多面体均由正多边形构成,由外往内,正多边形的边数递减。所有多边形的顶点,均为一个血点,对应一个混沌容器。
夏佐挥了挥手,对立体的蜂窝模型做出改变。
血点群变化了一下,组成了一个新的蜂窝模型。依旧是多层嵌套的多面体结构,但是每个顶点上的血点均出现了变动。
夏佐抱着膀子,有些得意地笑了起来。
他知道混沌容器的布局规律是什么了!
其实远比想象中简单。
在正常的坐标系中,坐标轴之间的最小夹角是90度。
在研究混沌容器的布局时,要多建立几条坐标轴,让两两坐标轴之间的最小夹角为60度,即构建出一个斜坐标系。
把1100个混沌容器记录的时空数据带入斜坐标系里,就会得到眼前的蜂窝模型了。
回到实际问题上来。
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