。”
自动修复系统开发小组也汇报了他们的进展:“组长,自动修复系统的原型已经完成。通过纳米机器人技术,系统能够在发生器组件受损时迅速定位并进行自我修复。在模拟实验中,当发生器的关键组件受到相当于战斗中八成损伤程度的破坏时,自动修复系统能够在十分钟内完成修复,使发生器恢复正常运行。不过,目前系统的修复速度和对复杂损伤的处理能力还有提升空间。”
组长思考后说道:“这已经是很大的突破了。继续优化自动修复系统,提高纳米机器人的修复速度和处理复杂损伤的能力。考虑增加一些备用修复模块,以应对可能出现的极端情况。同时,与能量转换材料研究小组和控制算法优化小组协同工作,确保自动修复系统与发生器的其他升级部分相互兼容,不影响整体性能。”
李阳团队在特殊植物变体的基因优化和培育营养液开发方面取得了重要成果。负责基因优化的队员兴奋地对李阳说:“李阳,我们成功将具有空间能量抗性的基因片段整合到特殊植物变体的基因中。经过培育和测试,新一代特殊植物变体对空间能量的适应性大大增强,在模拟空间扭曲环境下,它们能够更稳定地释放特殊能量场,且自身受损程度明显降低。同时,我们开发的特殊培育营养液也起到了关键作用,加速了植物的生长和基因优化效果的显现。”
李阳说道:“非常好!对新一代特殊植物变体进行全面的性能评估,包括能量吸收、空间稳定效果、与空间稳定场发生器的协同效应等方面。扩大培育规模,建立完善的培育流程和质量监控体系,确保每一株特殊植物变体都能达到最佳性能。与技术研究小组合作,研究如何进一步优化特殊植物变体与空间稳定场发生器的连接和协同机制,使其发挥出最大功效。另外,探索特殊植物变体在其他领域的潜在应用,比如对空间扭曲区域的环境修复等。”
负责培育营养液开发的队员接着说:“李阳,我们正在对培育营养液进行进一步优化,尝试添加一些新的微量元素,以增强特殊植物变体对不同类型空间能量的感知和应对能力。同时,我们也在研究如何简化营养液的生产流程,降低成本,以便大规模
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