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点】。
我立刻叫停。
“查原因。”
技术组迅速回放日志,发现是其中一个子系统的缓存未清空,导致指令传输滞后。他们当场清除冗余进程,重新配置优先级。五分钟后,第二次演练开始。
这次信号准时发出,监测数据显示波形扰动符合预期。紧接着,攻击组收到触发提示,王猛按下确认键,聚能炮完成模拟击发。
结果仍不理想——攻击动作提前了0.002秒。
“问题不在武器本身。”负责数据分析的女队员赵颖抬头说,“而是触发逻辑太单一。一旦误判预备态,整个节奏就会崩。”
我思索片刻,提出新方案:“改成双确认机制。系统识别到预备态后,只激活倒计时界面,不自动执行下一步。主控手必须在0.5秒内手动点击确认,才算有效指令。这样既能保证精度,又能防止误操作。”
众人同意,立即修改程序。
第三次演练开始。
这一次,流程走得顺畅许多。信号准时释放,倒计时准确弹出,王猛在时限内完成确认,攻击动作完美落在理论窗口中段。主控屏显示:【操作匹配度98.7%】。
“接近理想状态。”我说,“但我们不能止步于98%。差那1.3%,可能就是生与死的区别。”
于是我们又进行了第四次、第五次演练。每一次都针对细微偏差进行优化:调整倒计时字体大小以便快速识别,更换按钮颜色减少误触概率,甚至重新规划站位路线,避免人员移动影响设备稳定性。
两个小时过去,团队的操作已经趋于默契。每个人都知道自己该在什么时候做什么,手指的动作几乎成了本能。张磊甚至能在信号未出前就预判出下一周期的到来,提前做好准备。
我最后一次检查全员状态。
技术组设备自检全部通过,延迟压缩至0.0008秒以内;攻击组完成十次连续模拟击发,误差始终控制在±0.001秒范围内;辅助组建立了双链路供电系统,确保不会因断电导致中断。
“方案确定。”我站到队伍前方,声音不高,但足够清晰,“接下来不再演练,我们直接进入实战准备阶段。所有人回到岗位,等待最终指令。”
没有人欢呼,也没有人提问。他们只是默默点头,回到各自位置,开始做最后的设备封测。有人擦拭镜头,有人加固支架,还有人低声核对参数,语气平静却坚定。
我站在主控台旁,手中握着已完成校准的终端。屏幕上,护盾的运行
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