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第三百三十三章 一己之力比肩神明万字更新(第5页)

结果没想到这些天文台居然如此给力,一年下来拍摄了这么多的观测记录。

这些观测记录加上分析机、高斯的公式以及最新的工具人团队。

基本上可以说‘人事’方面已经尽到了极致。

剩下的便是。。。。。。。

知天命了。

。。。。。。。

这一箱箱的观测记录很快被分发到了桌上,由工具人团队们开始进行起了坐标换算。

换算后的坐标被输入分析机,进行最小二乘法的计算。

在冥王星之夜高斯使用的量级是8次方,也就是:

L=(L0+L1*τ+L2*τ^2+L3*τ^3+L4*τ^4。。。L8*τ^8。。。。)10^8。

而这次有了分析机协助,高斯直接上了。。。。。。

十七次方!

当然了。

能上这种精度的很大部分原因在于轨道经度的换量最大也不会超过1,普遍都在0。1-0。4左右浮动。

比如0。412的17次方是0。000000283957。

0。13的17次方则是0。00000000000000008650415919381338。

这些数字虽大,但都在分析机的量级之内。

如果换成其他更大或者更小数字,那么17次方运算就会超过算力了。

后世计算行星轨道上的一般都是50-70次方,更专业的团队——比如冥王星杀手麦克·布朗那种,使用的基本都是120+的量级。

看到这里。

或许会有同学感觉奇怪:

不对啊。

为啥我手机的计算器和百度随便搜的计算器,都可以计算出几十次方的结果叻?

超算的能力就这?

这就涉及到了一个概念,也就是科学计数法。

目前市面上绝大多数计算机都有一个计算上限,超过这个量级之后,便会把某个数表示成a与10的n次幂相乘的形式。

比如19971400000000=1。99714×10^13,计算器或电脑表达10的幂是一般是用E或e。

也就是1。99714E13云云。。。。。

现代超算计算要用到的次方乘数,基本上都精确到了小数点后10位甚至更多。

例如0。4556456112的50次方等等。

这种计算若是不适用超算,普通电脑或者计算器很难现实精确的结果,基本上都是约等数。

没用的知识又增加了。JPG。

寻星项目的计算执行者是高斯和巴贝奇,因此在计算开始后,徐云便转移到了今天的‘第二会场’。

也就是迈克尔逊莫雷实验的空地。

此时此刻。

受柯西等人的影响。

也有不少物理学家忍不住离开看台,来到了干涉仪边上看起了热闹。

比起分析机那边的安静,干涉仪附近就要热闹的多了。

不过这股热闹并不喜庆,而是带着。。。。。。

极其强烈的敌意。

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