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第137章 现场打脸:3 分钟的实力证明(1/2)

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2026 年 7 月,国际量子科技峰会(IQTS)在维也纳国际会展中心拉开帷幕。作为全球量子领域最具权威性的顶级峰会,本届大会吸引了 60 多个国家的 2000 余名代表参会,其中包括各国科研机构负责人、科技企业巨头、诺贝尔物理学奖得主等重量级嘉宾。而最受瞩目的,莫过于涛宇集团首席科学家李华雪的现场演示环节 —— 这是她在 GTVA 极限测试后,首次公开亮相国际峰会,所有人都在等待她如何回应比尔?赖特的持续质疑。

峰会现场座无虚席,媒体区的摄像机镜头早已对准了主舞台。比尔?赖特坐在前排 VIP 席位,身着定制西装,嘴角挂着一丝轻蔑的笑意。此前 GTVA 的测试结果让他遭遇舆论反噬,但他并未收敛,反而在会前接受采访时放言:“72 小时的封闭测试存在太多可控变量,真正的技术实力需要在开放环境中接受检验。我倒要看看,涛宇的量子计算机能否在众目睽睽之下,完成一场真实的复杂运算。” 他的言论得到了部分西方科技界人士的附和,有人甚至在会场外举着 “量子神话终将破灭” 的标语,给这场演示蒙上了一层剑拔弩张的氛围。

下午 2 点,李华雪身着简洁的白色实验服,搭配着一条暗藏量子比特纹路的浅蓝色丝巾 —— 这是大姐李明雪特意为她准备的,寓意 “科技与温柔共生”,她缓步走上主舞台。没有多余的寒暄,灵动的眼眸扫过全场,声音清脆却带着不容置疑的笃定:“今天,我选择‘人类复杂疾病相关基因序列深度分析’作为演示课题。这不仅是全球生物科技领域的经典难题,更与我大姐李明雪深耕的医疗领域息息相关 —— 我们需要从 30 亿个碱基对中,筛选出与罕见遗传病相关的 12 个目标基因片段,同时完成突变位点预测、蛋白质结构模拟与药物靶点匹配,整个过程涉及海量数据的并行处理与复杂逻辑运算。”

话音刚落,现场便响起一阵低低的议论声。来自剑桥大学的基因学教授艾略特?琼斯惊讶地说道:“这个课题太具挑战性了!传统超级计算机处理这类任务,至少需要 1000 小时,也就是 41 天以上,而且结果的准确率往往不足 85%。即便是行业领先的量子计算机,也需要至少 2 小时才能完成,3 分钟内根本不可能做到!” 他的话道出了在场多数人的心声,比尔?赖特更是露出了志在必得的笑容,仿佛已经预见了演示的 “失败”。

李华雪对此早有预料,她抬手示意现场安静,语气带着科研人特有的纯粹:“为了保证演示的公正性与透明度,我们采用三重验证机制:第一,数据来源公开 —— 所有基因序列数据均来自国际基因数据库(GDS)的公开样本,现场嘉宾可通过终端实时查阅;第二,运算过程直播 —— 量子计算机的核心运算节点、数据处理流程、实时进度将通过多摄像头全程直播,无任何隐藏环节;第三,结果即时核验 —— 我们邀请了艾略特?琼斯教授带领的 5 人专家团队,在运算结束后立即对结果进行独立验证,确保数据准确无误。”

熟悉她的人都知道,这种对细节的极致追求,正是她从 16 岁加入涛讯科技 “创研工作室” 就有的特质 —— 当年她仅凭一份安全漏洞修复方案和用户分组建议,就打动了张涛,如今二十年过去,这份专注从未改变。

随后,工作人员将一台小型化的 “智驾凌云二号” 量子计算机终端推上舞台 —— 这是涛宇专为移动场景研发的便携版本,虽体积缩小,但核心运算能力与标准版保持一致,其内部搭载的芯片,正是李华雪团队耗时五年攻克的自主研发成果,从设计到量产,彻底摆脱了对国外技术的依赖。李华雪亲自操作键盘,指尖在按键上翻飞,动作熟练得如同呼吸般自然,将从 GDS 数据库调取的基因序列数据输入设备,现场大屏幕同步显示数据传输进度:10%、50%、100%,整个过程仅用了 15 秒。

“运算开始。” 李华雪按下启动键的瞬间,大屏幕左侧实时显示量子计算机的运行状态:量子比特纠缠强度稳定在 99.9%,运算误差率维持在 0.0001% 以下,30 亿个碱基对的数据被快速拆解为 128 个并行运算单元,通过她主导研发的 “拓扑量子门网络” 架构同步处理 —— 这套架构的灵感,源于她早年为母婴公益项目研发智能手环时,对 “多维度数据协同” 的技术积累。右侧屏幕则以三维可视化的方式,呈现基因序列的筛选与分析过程 —— 不同颜色的碱基对如同奔腾的数据流,快速汇聚、分离,目标基因片段被逐一标记,突变位点以红色闪烁提示,蛋白质结构模型在运算中实时生成。

现场鸦雀无声,所有人的目光都紧紧锁定在大屏幕上。比尔?赖特的笑容渐渐凝固,他身体前倾,双手紧握成拳,死死盯着进度条的变化。1 分钟时,目标基因片段筛选完成,已标记出 8 个疑似片段;1 分 30 秒时,突变位点预测结束,6 个高风险突变位点被精准定位 —— 这比李华雪团队在实验室的测试速度还要快,显然设备在真实场景下的适配性,远超预期;2 分钟时,蛋白质结构模拟完成,三维模型清晰展示了突变对蛋白质功能的影响,其细节精度甚至超过了国际权威研究的现有成果;2 分 30 秒时,药物靶点匹配开始,系统从 1000 余种候选药物中快速筛选出 12 种高适配性药物。

当时间来到 2 分 58 秒时,大屏幕突然定格,一行醒目的绿色文字出现:“运算完成,结果输出成功。” 整个演示过程,仅用了 2 分 58 秒,比预设的 3 分钟还快了 2 秒!

现场瞬间陷入死一般的寂静,紧接着爆发出雷鸣般的掌声与惊呼。艾略特?琼斯教授带领团队立即上前,将输出结果导入独立验证系统。他们逐一核对目标基因片段、突变位点、蛋白质结构与药物靶点,每一项数据都与国际权威研究结果高度吻合,部分突变位点的预测甚至弥补了现有研究的空白,准确率高达 99.97%。

“不可思议!完全不可思议!” 艾略特?琼斯教授激动地举起验证报告,对着麦克风大声宣布,“涛宇量子计算机的运算结果准确无误,不仅完成了所有预设任务,还在细节上实现了突破。更令人震撼的是,它将传统超级计算机需要 1000 小时的工作量,压缩到了不足 3 分钟,这在全球范围内都是前所未有的成就!尤其值得一提的是,其数据可视化呈现方式,让复杂的基因分析结果一目了然,这体现了研发者对‘用户体验’的深刻理解,很难想象这是一台尖端量子设备能做到的!”

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