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們在複雜的神經環境中自動識別路徑,減少操作失誤的風險。”
整個會議的討論氣氛緊張而高效,所有人都圍繞著如何在手術中實現最高的精度展開了激烈的討論。每一個方案都被反覆推敲,每一項技術細節都被仔細評估。
李隊長不僅負責團隊的運作協調,他還透過軍方的特殊資源渠道,調動了國內外頂尖的醫療裝置。醫院從各大科研機構和軍方實驗室調集了最新的高精度3D列印裝置,用於定製奈米機器人,同時還引入了虛擬現實模擬系統,用於實時監測和提前模擬手術場景。
“這些裝置能幫助我們模擬王偉的脊柱內部環境,讓我們在真正手術前排除一切潛在問題。”裝置工程師在除錯3D印表機時向團隊解釋道,“一旦手術開始,任何疏漏都會影響結果。”
會議結束後,團隊成員各自分工明確,緊張而有序地投入到實驗工作中。生物工程師開始對奈米機器人的材料進行嚴密的測試,確保它們的生物相容性和永續性。而AI研究員則與博凱一起,開始設計並開發能夠自主學習的控制演算法。
呂梓萌與神經科專家一起專注於奈米機器人的感測器除錯工作,他們需要確保感測器的精確度和靈敏度足夠高,能在手術過程中及時反饋神經纖維的狀態。每一個步驟都至關重要,所有人都在為王偉的未來努力著。
實驗室內的工作緊張有序地進行。博凱與呂梓萌透過虛擬現實系統,模擬著奈米機器人在王偉體內的實際操作情況。在最初的測試中,他們發現機器人在面對複雜的神經網路時反應有些遲緩,精度也不夠高,這讓他們感到一絲擔憂。
“如果機器人不能精準操作,它們進入脊髓後可能會造成二次損傷,”博凱邊盯著螢幕上的虛擬影像,邊嚴肅地說道,“我們必須進一步提高它們的反應速度和操作精度。”
呂梓萌提議:“我們可以調整機器人的AI晶片引數,增加計算能力和處理速度。這將使機器人能夠更快地分析周圍環境並做出反應。”
博凱點頭贊同,他們隨即著手進行一系列調整。經過多次實驗和除錯,奈米機器人的操作精度顯著提升,反應速度也得到了極大的最佳化。現在,奈米機器人可以更加靈活、精準地在複雜的神經環境中操作。
實驗室的每個人都沉浸在工作中,螢幕前的虛擬手術場景逐漸變得越來越流暢,一絲希望開始在博凱心中燃起。
(第4章完結)
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