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第36章 脑波训练与高维共振实验(第2页)

接下来,林泽继续深入研究如何进一步缩短进入梦境空间的时间。

他使用多功能分析仪器启动了一个新的训练程序。

这一次,他尝试在正负反馈机制的基础上,加入动態適应算法。

即根据每次训练的结果,实时调整目標频段的参数范围,从而更精准地引导大脑自我调节。

整个下午,他都沉浸在数据流中,不断观察屏幕上的波形变化,同时微调仪器设置。

隨著时间推移,他的大脑逐渐学会了如何快速响应这些信號,甚至在没有外部提示的情况下也能主动调整至最佳状態。

到了晚上,他已经能够將进入梦境所需的时间压缩到一分钟以內。

“不错,这效率完全可以接受。”林泽满意地点点头,隨后摘下仪器,伸了个懒腰。

窗外夜色深沉,月光洒进房间,映出一片静謐的银辉。

他站起身走到窗边,感受著凉风拂面,脑海中却已经开始规划下一步的研究方向。

第二天清晨,林泽早早起床,坐在书桌前打开多功能分析仪器。

他调出了之前记录的实验数据,仔细分析脑波与量子真空场共振的具体特徵。

多功能分析仪器显示,每当他进入梦境空间时,α波振幅会显著增强,同时低γ波区域出现明显峰值。

这种现象表明,这两类脑电波可能是触发共振的关键因素。

“既然如此,那么如果能进一步放大这些波动,是否可以让共振变得更加强烈?”林泽提出了一个新的假设。

为了验证这一点,他决定从以下几个方面入手:

林泽参考了神经科学领域的研究成果,特別是关於非侵入式脑刺激(如经颅直流电刺激tdcs)的相关文献。

他设计了一种改进版的脉衝发生器,通过向特定脑区释放微弱电流,来增强目標频段的脑波活动。

[这玩意儿就像是给大脑加个助推器,]他在心里盘算著,[虽然不能直接改变结构,但可以微调它的运行节奏。]

此外,他还结合资讯理论中的熵增原理,为每个频段分配了不同的权重係数。

以確保能量被集中用於最有效的部分。

[就像调整音响的eq一样,]他一边调试一边想,[把高频和低频调到最顺耳的位置。]

通过多功能分析仪器的数据回溯功能,林泽发现,共振过程中偶尔会出现短暂的波动或中断。

这种情况可能源於外界干扰或其他脑区活动的干扰。

为此,他引入了一套“噪声过滤算法”,利用机器学习模型预测並抑制那些可能导致共振不稳定的因素。

[这就好比给大脑装上了降噪耳机,]林泽心想,[只不过它屏蔽的不是外界噪音,而是內部杂音。]

为了更好地理解量子真空场的行为模式,林泽藉助多功能分析仪器的场分量检测单元,生成了一份详细的高维物理场分布图。

他注意到,量子真空场並非均匀分布,而是呈现出某种复杂的拓扑结构。

於是,他尝试通过数学建模的方式,模擬不同脑波频段与这些拓扑节点之间的相互作用关係。

经过一整天的努力,林泽终於完成了一系列改进措施。

当天晚上,他再次佩戴上多功能分析仪器,闭上眼睛,集中注意力尝试进入梦境空间。

这一次,他明显感觉到一种前所未有的流畅感。

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