Глава 41Глава 41. Подключение к сети

Спецификации этих более крупных чипов разнились, как и количество транзисторов внутри них. Помимо стандартных моделей, Ли Цинсун создал гигантский чип, который по праву можно было назвать «суперкомпьютером». Этот чип был настолько огромен, что не помещался в обычной комнате — для него пришлось построить отдельный зал! Энергопотребление было и вовсе чудовищным: для питания потребовалось протянуть специальный, невероятно толстый силовой кабель. Его высота достигала трех метров, длина — около десяти, а ширина — пяти метров. Общий внутренний объем составлял внушительные 150 кубических метров! Но пусть его колоссальные размеры не вводят вас в заблуждение: внутри использовался тот же метод производства. Все те же печатные платы, резисторы, конденсаторы и мотки соединительных проводов. Разница была лишь в их пугающем количестве. В этом суперкомпьютере одних только плат насчитывалось более 90 тысяч, а количество транзисторов, конденсаторов и резисторов достигало 80 миллионов. 80 миллионов транзисторов были вручную припаяны клонами к платам, один за другим, а затем соединены более чем сотней миллионов проводов. Компьютер также имел систему резервирования: если где-то возникал сбой, специальная программа перенаправляла сигналы в обход поврежденного участка, не нарушая работу системы в целом. Этот беспрецедентный суперкомпьютер был установлен на самом крупном заводе, которым на данный момент владел Ли Цинсун — сталелитейном заводе №1. Кроме того, в различных узлах сталелитейного завода №1 было установлено более 200 тысяч чипов разного размера. Подача сырья, сортировка, плавка, транспортировка, работа с химикатами и многое другое. В конечном итоге данные со всех чипов по сетевым кабелям поступали в суперкомпьютер для финальной обработки, а затем выводились на приборы или экраны перед глазами клонов. Конечно, создать настоящие мониторы Ли Цинсун пока не мог, но с примитивными экранами проблем не возникло. Разрешение такого экрана составляло десять тысяч пикселей, и каждый пиксель имел всего два состояния: включен или выключен. Производить их было просто: требовалось лишь управлять свечением соответствующих точек. Эти экраны могли отображать лишь простой черно-белый текст или цифры. Но это не имело значения — для текущих задач этого было вполне достаточно. С этого момента производственный процесс на модернизированном сталелитейном заводе №1 кардинально изменился. Множество рабочих мест на передовой было упразднено. Оставшиеся клоны теперь могли сидеть в главном или вспомогательных пунктах управления, наблюдая за приборными панелями и экранами. Им оставалось лишь нажимать нужные кнопки и переключать тумблеры в соответствии с показателями. Это значительно снизило как объем работы, так и физическую нагрузку. Завершив информатизацию первого сталелитейного, Ли Цинсун не остановился и тут же приступил к модернизации остальных фабрик. Миллионы чипов в железных корпусах, подобно весеннему дождю, пролились на базу, интегрируясь в каждый завод, каждую железнодорожную ветку, каждое общежитие, ферму и плантацию. С внедрением этих микросхем производственная модель всего комплекса баз претерпела колоссальные изменения. Контроль температуры на плантациях больше не требовал ручного вмешательства клонов — теперь этим занимались чипы. Распределение нагрузки в электросети больше не нуждалось в ручном переключении линий — чипы справлялись с этой задачей сами. На электростанциях мощность генераторов регулировалась чипами автоматически, избавляя клонов от необходимости проводить сложные расчеты параметров сети для принятия решений. Аэрация в рыбных садках, диспетчеризация поездов, конвейерные ленты на сталелитейных заводах, механическая обработка в литейных цехах... Помимо заводов, «железные» чипы массово внедрялись и в транспортные средства. Регулировка подачи кислорода и метана, автоматическое переключение передач и синхронизация шестерен, контроль давления, система рулевого управления... После внедрения электроники сложность управления транспортом снизилась более чем на 70%. Во всем комплексе баз бесчисленное количество тяжелых задач было переложено на «плечи» микросхем, и множество клонов оказалось «не у дел». Ради этой цифровой революции Ли Цинсун даже построил специальный завод по производству сетевых кабелей, опутав ими, словно паутиной, главную базу и все филиалы. Глядя на автоматически курсирующие поезда, упрощенный в управлении транспорт, самостоятельно движущиеся конвейеры и бесконечные линии проводов, Ли Цинсун удовлетворенно улыбнулся. — На планете Лошэнь наконец-то появился интернет... По предварительным подсчетам Ли Цинсуна, внедрение чипов и единой сети повысило эффективность производства всего комплекса как минимум в пять раз. Иными словами, хотя сейчас у него было всего 60 тысяч клонов, их промышленный потенциал был эквивалентен труду 300 тысяч клонов до начала модернизации! И пусть масштабная фабрика по выращиванию клонов еще не была достроена, Ли Цинсун уже добился колоссального скачка производительности. Тем более что созданные им чипы были лишь самыми примитивными. Разработка нового поколения планарных интегральных схем уже велась. Планарная технология — это современный метод: выращивание кремниевых слитков, нарезка их на пластины, а затем создание транзисторов непосредственно на поверхности кремния с помощью фотолитографии, травления и различных химических процессов. Безусловно, это позволит разместить гораздо больше транзисторов, и эффективность такого подхода несравнима с ручной пайкой компонентов на платы. Когда технологии производства чипов улучшатся, производительность каждого отдельного клона взлетит еще выше. «Что ж... Пора приступать к строительству комплекса фабрик по выращиванию клонов». Теперь, обладая производственной мощностью, эквивалентной труду 300 тысяч клонов, Ли Цинсун наконец-то почувствовал уверенность, чтобы начать возведение этого сверхгигантского производственного кластера общей площадью в десять миллионов квадратных метров, способного ежегодно выпускать сто тысяч клонов, а также множества вспомогательных предприятий. Ли Цинсун подсчитал, что после смены тела он сможет одновременно контролировать как минимум 90 тысяч клонов. Даже если взять за основу 90 тысяч, то, умножив это число на пять благодаря автоматизации, мы получим эффективность, равную 450 тысячам. Как только будет произведено достаточно клонов, он мгновенно получит производственную мощь, равную силе 450 тысяч «старых» работников! А ведь имея всего 21 тысячу клонов, он сумел создать мощную механизированную армию и одним ударом уничтожить миллион чудовищных птиц. До какого же уровня взлетят его промышленные возможности, когда его сила станет эквивалентна 450 тысячам? Ли Цинсун поднял голову и посмотрел в бескрайнюю бездну космоса. «К тому времени у меня уже должна появиться возможность строить различные летательные аппараты и по-настоящему выйти в открытый космос...» Оторвав взгляд от неба, Ли Цинсун посмотрел на гигантскую строительную площадку площадью десять миллионов квадратных метров. Десятки тысяч клонов, управляя различной техникой, уже свозили туда материалы.
Обновлено: 03.02.2026

Комментарии к главе

Загрузка комментариев...