频谱分析最终确认了生命特征:网络在应激时产生的1/f噪声模式,与哺乳动物神经系统在压力下的信号特征完全吻合。而纯机械系统只会产生均匀的白噪声。
技术官调出近三个月的作战记录,发现一个规律性现象:每当有敌舰被重创,整个吞噬者舰队会出现3至5秒的战术调整期。这段时间里,敌军阵型会短暂僵化,攻势出现明显停顿,就像生物神经反射弧被中断后的重组过程。
对比青龙舰队无人机的表现,差异极为明显。在模拟战中,即便损失三分之一的无人机,剩余单位也会立即执行预设战术,响应延迟不超过0.3秒。这种机械化的高效反应,与吞噬者舰队表现出的群体共感形成鲜明对比。
更显着的证据来自战术调整模式。当敌舰受损位置不同时,舰队的应对方式也呈现差异:右翼受损时整体阵型向左偏移,前卫受创时后方会主动补位。这种类似生物体痛觉回避的本能反应,在机械系统中绝不会出现。
数据还显示,敌舰受损程度与舰队反应时间成正比。轻伤引发2秒延迟,重伤导致5秒停滞,完全损毁则会触发长达8秒的战术重置。这种递进式的响应机制,完美契合生物神经系统的应激保护特性。
最令人信服的证据来自热成像分析。当友舰受损时,整个敌舰队的引擎温度会同步升高0.5摄氏度,这种集体性的生理反应,正是生物群体在面临威胁时典型的战斗或逃跑反应。
对敌舰能量输出的深度分析揭示出惊人事实。当吞噬者战舰全功率作战时,其能量释放呈现规律的波动周期——每127秒出现一次能量峰值,随后缓慢衰减至谷值,形成类似生物呼吸的起伏曲线。
这种波动模式与任何已知的机械能源输出特性截然不同。青龙舰队的核聚变引擎始终保持稳定的直线输出,而敌舰的能量曲线却呈现出活体组织特有的节律性。更精妙的是,波峰与波谷的转换过程平滑自然,完全符合生物能量代谢的特征。
频谱分析显示,敌舰能量波动中存在1/f噪声模式。这种粉红噪声是复杂生物系统的典型标志,常见于人类心跳间隔变异和神经元放电模式中。而机械系统通常产生均匀的白噪声,两者的频谱特征天差地别。
最令人震惊的是能量波动的同步性。当多艘敌舰协同作战时,它们的能量峰值会自发调整到同一时刻,就像鸟群振翅的完美同步。这种超越物理距离的协调能力,强烈暗示着生物神经网络的存在。
热成像数据提供了更多证据。敌舰在能量峰值期外壳温度升高0.3摄氏度,谷值期则恢复常温。这种微妙的温度波动,与温血动物维持基础代谢的热调节模式如出一辙。
当研究人员将敌舰能量曲线与章鱼神经活动图谱叠加时,发现两者的波动周期高度吻合。这个发现最终证实:吞噬者战舰的能量系统并非机械供能,而是某种生物化了的能量代谢体系。
指挥中心陷入凝重的寂静,全息影像中神经网络脉动的幽蓝光芒在每位军官脸上投下摇曳的阴影。塔瑞斯指尖轻触影像,那些发光脉络随着他的动作微微震颤,如同具有生命般。
看这个节点对刺激的反应。星灵长老将龙吟频率的模拟信号输入系统。神经网络中央的某个区域立即亮起警示性的红光,周边脉络出现防御性收缩——这与生物体遭遇痛觉刺激时的神经反射如出一辙。
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