我在腾飞年代搞科研第167章 损失一员大将
在火箭研究所姜蕴宁绝对是个异类般的存在。
她做事极快几乎所有分配给她的任务她都能用自己的方式提前高质量完成甚至时常带来意想不到的优化与惊喜。
更让人印象深刻的是她并不止步于“完成任务”反而习惯在自己收尾后主动帮其他小组查找问题、整理数据。
超强的知识储备精确的计算能力以及对复杂系统异常敏锐的感知力让她迅速在研究所内崭露头角。
起初大家只以为她不过是个天赋出众的本科生比普通新人更有实力罢了——直到顾远舟的到来。
这位京大数学系的大牛专家研究轨迹建模中的高阶偏微分系统与复杂动力结构是众多科研人员心中的“神级存在”。
而现在这位神级人物竟然在实验室里与姜蕴宁并肩站在同一台屏幕前讨论算法、推导函数、比对误差曲线甚至认真听取她的技术建议。
研究所一时间陷入微妙的安静。
就连研究所里经验最丰富的陈文博和李明哲两位资深研究员也都沉默了片刻。
而带来姜蕴宁的吕思源更是无言以对—— 他从未想到这个大一本科生竟然是个多面手能力远超预期。
即使他们并非数学出身也知道顾远舟的名字意味着什么。
而姜蕴宁—— 一个大一本科生竟然能在这种层级的讨论中完全跟得上节奏? 更让人惊讶的是她不仅听懂了那些高深复杂的数学模型还能提出自己的见解甚至在数值方法的选择与结构优化上贡献了多个关键突破点。
那一刻所有人都意识到姜蕴宁并不是“比普通本科生优秀一点”的存在——她根本不应被简单地归为“本科生”这一范畴。
吕思源和张宏伟负责的低噪声放大器(LNA)材料与器件模块调试已基本完成相关工作进入了稳定运行阶段因此他们可以先返回学校继续推进课题研究并准备后续的实验和优化工作。
相比之下姜蕴宁在数值算法和轨迹计算方面展现出极高的专业素养和解决问题的能力顾远舟建议她继续留在基地配合完成火箭轨迹的后续计算与优化。
吕思源没想到来一趟西北自己居然会损失一员大将。
无比心塞。
但是因为火箭轨迹计算属于整个项目的核心和关键环节涉及复杂的动力学建模和数值仿真任何细微的误差都可能影响发射的安全和成功率。
姜蕴宁作为团队中极少数熟悉当前算法细节、且已迅速适应现场环境的成员她的持续参与将极大保障轨迹仿真工作的准确性和实时调整能力。
顾远舟也特别强调正是因为这份专业能力和对项目重要性的深刻理解才决定让她留下来直至相关计算任务全部完成。
虽说心里有些失落但看到自己的学生能有如此实力吕思源依然感到无比骄傲。
至于姜蕴宁什么时间能返回学校没有人知道。
而她压根不在意自己到哪里去。
只要在科研的前线上哪都行。
顾远舟盯着屏幕上的轨迹仿真图眉头微蹙。
“你看这里——三十七秒到四十五秒之间Y轴位移出现了异常偏移。
”他指着图上的一段曲线“按理说这段飞行应该是稳定匀加速结果偏差居然在持续扩大。
” 姜蕴宁迅速扫了一眼数据“理论模型预估的最大偏移不该超过5米但现在偏差值飙到了13.7明显超出了容差。
看这个趋势很可能是数值方法在临近刚性区域失效了。
” 她略顿了顿又补充:“也不排除局部时间步长设置不合理或者边界条件处理出了问题导致算法在临界点附近发生发散。
” 在计算机模拟火箭轨迹的过程中会用到大量复杂的数学模型和数值算法。
而物理系统中行为发生剧烈变化的位置就是“临界点”。
“发散”意味着在临界点位置计算出的结果越来越偏离真实值或理论值甚至无法收敛(得出稳定答案)。
通俗来说就好像你用地图软件规划路线结果GPS算法崩了路线越来越偏导航错得离谱——虽然你车没真的开偏但系统给出的路线已经完全不可信了。
如果这样的模拟结果被用作控制依据那火箭后续真的就有可能会飞偏。
顾远舟看着屏幕语气凝重:“你的意思是飞行轨迹本身没问题真正导致偏差的是数值求解在关键时间点附近发生了不稳定——结果不是物理误差而是计算方式的问题?” 姜蕴宁点点头眼神专注地盯着屏幕上的误差曲线: “对。
你看这里37到45秒是推进剂二次燃烧段系统状态剧烈变化刚好落在模型的临界过渡区。
我们现在用的是固定时间步长的R-K四阶法遇到刚性区间就很容易跑偏。
” 她快速在键盘上敲入几行代码将原始解法切换为具备误差控制的自适应步长法。
“我在想是否需要引入隐式法或者多步法像G或B这类处理刚性更稳定。
” 顾远舟眼神一亮:“你考虑得很对。
这段区间变化太快用普通方法根本不够稳定。
不如这样我们加个局部刚性判断让程序自动切换计算方法怎么样?” 姜蕴宁点头“可以的顾老师。
而且我建议把那段误差控制模块做成并行处理。
不然每次局部重算整个解算器都得卡顿好几秒。
” 她顿了顿补充道:“就连我这种能心算多项式逼近的人也觉得太慢了说明它真的拖性能。
” 在科研领域能够快速用心算多项式逼近意味着对函数行为、近似公式非常熟悉计算速度快且准确有利于快速做出判断和调整。
顾远舟闻言挑了挑眉嘴角浮起一抹若有若无的笑:“能把你逼得喊慢那确实得改。
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