在这中间的时间里,具备一定实力的机构或者个人都算出了火星座标代入到海伯算法中能算出海伯常数。
也就是说火星的座标是确定的魔法币。
另外通过将土卫二、土卫六、木卫二等太yAn系中可能存在生命的卫星的座标进行计算,这些卫星只有土卫二可能诞生智慧生命。
科学家们把太yAn系内所有星球的座标都算了一遍,符合要求的只有火星、土卫二和地球。
像开普勒-186f、格利泽581d、HD40307g、T星e、格利泽163d、HD85512b这些人类推测有生命存在的星球,由於观测手段的限制,人们只能粗略估计其位置。
科学家们根本无法获取这些星球的座标,更别提将其座标代入到海伯算法中去计算。
罗舒就低估了计算外星系星球座标系的难度,海伯算法里面涉及到复变函数、实分析和测度论的内容他更是看不懂。
“完了,这也太难了,我现在一个座标都没找到,连火星的座标我都只有个大概,到底火星的哪个座标满足海伯算法。”
一颗星球T积是很庞大的,就像在三维座标中,地球的南极和地球的北极都是地球的座标,但是只有一个座标满足海伯算法。
将星球看作是一个光滑流形,郑理在海伯算法的介绍里详细介绍了以地球为例如何计算这个流形的“中心”,这个“中心”的座标就是其星球的宇宙座标。
文章发出来才一天时间,一天时间对於罗舒来说根本无法做到学会如何计算星球的宇宙座标系座标。
第二天时间一到,郑理在後台能看到连接到到架设在生物云上的连接数达到了有史以来的最高点。
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