```html
С решением учебных проблем двух братьев Хуань Минли и Хуань Сяолинг.
Он полностью отдался работе и учебе.
Была составлена первая модель закона вычислительных материалов. Эта модель называется моделью закона фоточувствительных материалов.
Модель может вводить соответствующие настройки параметров для фоточувствительного материала, затем вводить соответствующие исходные материалы, после чего можно выполнить вычислительный дизайн материала на компьютере.
Конечно, такой отборный расчет может не увенчаться успехом. Независимо от того, вводятся ли необходимые параметры материалов или исходные материалы, это сильно повлияет на конечный результат.
Тем не менее, появление этой регулярной модели указывает на то, что затраты на экспериментирование с материалами были снижены. Если исходные материалы могут сформировать необходимые фоточувствительные материалы, результаты моделирования дадут некоторые соединения.
Он ввел параметры фоточувствительного материала, затем исходные материалы и попросил призрак украсть вычислительную мощность из Центра суперкомпьютинга Пэнчэн, и результаты появились менее чем за десять минут.
Результаты, конечно, оказались пустыми.
Я продолжал настраивать параметры исходных материалов и пробовал с перерывами в течение трех дней. Я провел 21 симуляцию и наконец получил молекулярные формулы двух соединений.
Кажется, вероятность успеха меньше 10%, что выглядит очень низко. На самом деле этот уровень успеха уже довольно высок.
Достичь успеха около 10% в общих экспериментах с материалами — это просто мечты. Успех с вероятностью один на десять тысяч — результат, на который надеются.
С одной стороны, в экспериментах с материалами очень вероятно, что после тысяч экспериментов ничего не будет найдено. Такая ситуация распространена в отрасли исследований и разработки материалов.
Модель закона фоточувствительных материалов может достичь уровня успеха в 10%, и результаты могут быть получены без проведения фактических экспериментов. В этом процессе сэкономлено огромное количество человеко-, материальных ресурсов и времени. Это настоящая находка.
Тем не менее, Хуань Минчже понимает, что этот уровень в 10% на самом деле очень высок, потому что молекулярные формулы этих соединений являются продуктами, которые не были подтверждены фактическими экспериментами. Смогут ли они достичь ожидаемых результатов, пока неизвестно.
— Ши Хэ.
— Да, Президент, — быстро ответил Чжан Ши Хэ.
— Поехали, надо подготовиться к поездке в Институт исследований материалов в уезде Хайчэн.
Хуань Минчже спустился на первый этаж в своем пальто и сказал своей полной тетке не есть дома в полдень.
Когда он открыл дверь во двор, Чжан Ши Хэ уже ждал его в машине. Как только Хуань Минчже сел в машину, она проследовала по цементной дороге к выходу из деревни.
По пути в деревне стало значительно больше людей. Многие молодые люди, работавшие в дельте реки Жемчужной, вернулись домой, чтобы отпраздновать Новый год перед праздником.
На дверях были кумкваты или красные хризантемы, на стене — персиковые символы и благословляющие иероглифы. Женщины убирали паутину, а дети били в гонги и танцевали с тиграми и львами.
Машина медленно покинула деревню Циньмао и свернула на запад. Уезд Хайчэн находится на западе города Шаньмэй. Более чем через полчаса они прибыли в маленький город.
Институт материаловедения и Институт физики Обществ мысли находятся тут, в то время как Институт компьютерного программирования находится в промышленной зоне Бу Бянь.
Как исследовательский институт, Хуань Минчже придает большое значение вопросам безопасности здесь. Не только установлены камеры видеонаблюдения, охватывающие все зоны, но и вокруг института возведены высокие стены, а в воротах дежурят охранники и две китайские пастушьи собаки.
После проверки удостоверения личность, машина заехала внутрь института.
Причина такой строгой охраны в основном вызвана предосторожностями Хуаня Минчже. В будущем эти исследовательские институты неизбежно будут вовлечены в множество чувствительных технологий. Если заранее не предпринять меры предосторожности, можно попасть в серьезные проблемы.
Руководителем Института материаловедения является короткий, полный, пожилой мужчина. Ранее он получил степень доктора химии в Северо-Западном политехническом университете. Его зовут Ма Чжили.
Хуань Минчже уже позвонил Ма Чжили по пути, так что Ма Чжили и другие ждали его у дверей.
Хотя приближался праздник Весны, Ма Чжили и трое других исследователей решили остаться на дежурстве, а оставшиеся десяток исследователей уже ушли в отпуск.
— Президент.
— Лао Ма, давайте поговорим внутри, — сказал Хуань Минчже, идет.
— Президент, в чем дело? — Ма Чжили также был озадачен внезапным приездом Хуаня Минчже.
— Проведите меня в компьютерную комнату института, — Хуань Минчже не стал объяснять.
Скоро группа вошла в компьютерную комнату Института материаловедения. Как исследовательский институт материалов, он оснащен большим количеством серверов и может также подключаться к вычислительному центру в промышленной зоне Бу Бянь.
Вставив USB-накопитель в компьютер, на экране появилась интерфейс, затем он ввел 12-значный пароль. На компьютере были установлены модель закона фоточувствительных материалов и программное обеспечение общего калькулятора материалов.
Затем Хуань Минчже заблокировал программное обеспечение на компьютере, установил разрешения и бэкдоры, а призрак осуществлял мониторинг круглосуточно.
Завершив все это, Хуань Минчже встал и сказал: — Я разработал модель закона фоточувствительных материалов. Поскольку вы здесь дежурите на праздники, вы будете отвечать за тестирование этого программного обеспечения и расчет проверки продуктов материалов.
— Модель закона фоточувствительных материалов? Вычислительные материалы? — как доктор химических наук, Ма Чжили, естественно, знает о современных передовых направлениях науки материалов.
Но действительно ли такое поведение допустимо для математика, который не выполняет свою работу должным образом? — размышлял он про себя.
Хотя я не верю в эту так называемую модель закона фоточувствительных материалов, боюсь, что если я лично откажусь от результатов босса, можно нарваться на неприятности.
— Президент, мы должны как можно скорее проверить это программное обеспечение.
Хуань Минчже приказал: — Я ранее успешно отобрал молекулярные формулы двух соединений, и записи находятся в нем. Сначала вы можете подтвердить, могут ли быть синтезированы те два соединения. В калькуляторе материалов есть инструкции по его использованию. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, сообщите нам через внутреннюю сеть вовремя.
— Хорошо, мы сразу организуем эксперимент.
Хуань Минчже и Ма Чжили обсуждали это более двух часов, а затем пошли на проверку в соседний физический институт.
…
— Ма Институт, что нам делать? — спросил молодой исследователь.
— Холодный салат, организуй проверку эксперимента, — пожал плечами Ма Чжили и отдал указание.
Исследователь ушел готовить эксперимент, а Ма Чжили открыл интерфейс задней части калькулятора материалов и, конечно, на нем были молекулярные формулы двух соединений.
Он включил другой компьютер и зашел на сайт, посвященный поиску соединений. После несколько раз поисков он обнаружил, что эти два соединения действительно являются совершенно новыми.
Тем не менее, Ма Чжили не был слишком удивлён. В конце концов, новые соединения разрабатываются каждый день в мире. Ключевым является свойства и функции соединений.
С готовыми экспериментальными материалами, Ма Чжили вывел шаги химического синтеза на основе молекулярной формулы и быстро успешно синтезировал два соединения.
Смотря на два отчета о тестировании соединений в руке, он достал таблицу предполагаемых параметров.
У первого соединения общая схожесть составляет лишь 23,6%; в то время как у второго соединения общая схожесть параметров достигла 87,7%.
— Слепая кошка находит мертвую мышь? — задумался Ма Чжили, давая указание нескольким исследователям запустить калькулятор материалов для вычисления.
В среднем расчеты занимают около десяти минут. Ма Чжили и другие задали параметры нескольких фоточувствительных материалов и трудились без усталости в течение двух дней и двух ночей, вычисляя три молекулярные формулы, одна из которых оказалась известным соединением.
Оставшиеся два новых соединения были синтезированы, а затем протестированы на их свойства.
— Ма Институт, схожесть в производственных параметрах соединения №4 достигла 94,2%.
Несколько исследователей переглянулись, и Ма Чжили также был в недоумении: — Продолжайте вычисления материалов.
Перед Новым годом они выполнили более 300 расчетов, из которых 24 сгенерировали молекулярные формулы, и 6 раз схожесть производственных параметров молекулярных формул достигла более 90%.
Этот результат настолько потрясающий, что Ма Чжили и другие не могут себе представить, что вычислительная материаловедческая наука может достигнуть такого уровня.
Спасибо "Даосскому Юминю" за поддержку, спасибо всем за вашу поддержку!
```
Обновлено: 10.04.2026