则之间如果存在关系,那么这些关系也符合五行相生相克,例如,物体运行速度与推力及阻力有关系,推力生增速度,而阻力克减速度,而生增和克减与角度有关,多元关联拟脑技术的三维坐标系向量定义,解决了这个问题。
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多元关联拟脑技术可以模拟所有数学概念,因为三维坐标系空间就是数学空间,然而,随着多元关联拟脑技术的发展,物理计算也被突破了,多元拟脑数据库本身具备物理法则知识库,当面对一个物理问题的时候,多元关联模型可以构建基于该物理问题的三维坐标系空间,使用符合该空间的物理法则,利用多元关联动态模型,构建这一场景,并观察这一场景中,动态信息元的变化规律,以及动态信息元关联影响,同时,设定核心动态信息元,收集该动态空间的运动变化的参数,o1、o2、o3、on、并为每一个o设定参数溢出条件,启动运动态并观察,当参数溢出突破阈值时,就获得了这个物理问题的答案。
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任何复杂物理问题都可以用多元关联动态库构建,为了更方便的构建,我们知道一个原则,任何复杂问题都是简单问题的叠加,所以,我们可以把复杂的物理问题拆解成很多简单的过程,很好,多元关联动态库模型中的动态信息元,支持向关联动态信息元的参数传导,那么,利用多重三维平行空间技术,构建多个简单的物理环境空间,再把这些简单的三维空间做拟合叠加,就可以得到复杂的物理空间。
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设置o1、o2、o3、on、并为每一个o设定参数溢出条件,如果还需要叠加核心动态信息元,我们可以再设定一组以o为动态信息元的动态库,再设定一组q1、q2、q3、qn为以多个o动态信息元为关联信息元的动态模型,观察q的参数溢出,如此往复,再复杂的问题也可以构建模型,并在模型中计算结果。
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理论上,利用多元关联拟脑技术解决物理问题的方法可以小到无限小,小到基本粒子之间的互动关系,大到无限大,大到宇宙法界。
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解决物理世界的问题,可不只是为了应付考试,做做物理答卷呦。
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多元关联动态计算是多元关联技术的重点,如果没有动态计算,那
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