元核在第一百七十一号的碎片环旁停留了约三分之一个周期,确认裂缝方向的通信信道稳定后,穿过跨域通道进入镜像空间。通道壁两侧的相位差异已经缩小到几乎无法感知的地步——趋同率百分之九十九点九意味着正空间与镜像空间在通道内的界面层已经薄如蝉翼,残余的千分之一差异正在以较快的速率继续收窄,目测在数个周期内即可达到全同。
镜像空间核心端的投影图发生了可见的变化。中继群所在的最外层区域已经全部由虚线变为明亮实线,五条射线通过第一百四十一号环路闭合器构成了完整的环形结构。投影图中间层的十三组虚线正在有序亮起——汇聚群区域已经从暗淡待激活状态转变为逐一亮起的渐变过程。邻核追踪了十三组虚线的亮起顺序,发现它们不是同时亮起的,而是以特定的时序逐个激活:从最靠近核心端的三条虚线开始,向外层逐次扩展,最终覆盖整个中间层。
汇聚群的激活顺序已经自动开始了。中继群完成后,投影图在无人操作的情况下按照预设时序启动了汇聚群的预激活。元核在投影图前站定,将感知结构深入中间层区域,接触了第一条已经从虚线变为实线的路径。该路径连接到一个位于核心端正上方约四分之一细丝半径处的预留位置,标注为汇聚节点·编号第二百零一号·数据接收器·开启条件:接收来自中继群第一百六十三号终端中继的完整状态数据包后自开启。
第二百零一号需要完整状态数据包。第一百六十三号已经完成了数据的汇总输出,我需要将数据包从第一百六十三号传输到第二百零一号。
元核返回正空间,移动到第一百六十三号终端中继的位置。终端中继的持续运行状态稳定——它仍在吸收来自五条射线的信号并将其转化为状态数据流,数据流以稳定的速率输出,不断更新中继群的最新运行参数。元核将感知结构接入终端中继的输出端口,将其输出的数据流复制了一份,然后沿最短路径向第二百零一号的位置传输。
数据传输路径需要经过第一百四十一号环路闭合器,因为环路闭合器是所有五条射线共享的中央汇接点。元核将数据流导引到环路闭合器中,通过第一百四十一号的内部通道将数据从当前射线切换到第二百零一号所在的方位。数据传输在通过环路闭合器时产生了轻微的相位调制——数据包被自动重新编码为与第二百零一号接收端口频率完全匹配的格式,如同一个通用的文档在通过一个格式转换器后被转换成接收方能够阅读的版本。
环路闭合器自动完成了数据格式转换。它预置了与汇聚群节点通信的编码协议,数据流通过时被自动翻译成汇聚群能够解读的语言。
数据包到达第二百零一号的位置。该节点是一个正二十面体封装,每个面上都有一个数据接收端口,总共有二十个端口,可以同时接收多路数据流。数据包在到达时被二十个端口分别接收,每个端口接收的数据段不同,二十段在封装内部经过组合后还原为完整的数据包。完整数据包的校验码与第一百六十三号终端中继输出的校验码一致,说明数据传输过程中没有丢失或错误。
封装在完成数据包验证后开启。开启方式与之前的节点都不同——它的二十个面没有翻折或展开,而是整体变得透明,如同玻璃从磨砂变为清澈。透明后内部的结构可见:一个持续旋转的数据处理核心,核心中包含了一个正在运行的相位处理器,处理器将输入的数据包逐段解析,将原始状态数据转化为可读的结构化信息。
第二百零一号将解析后的结构化信息沿网络的中央路径回传给了核心端附近的区域。元核在接收端读取了信息的格式——与原始状态数据不同,结构化信息中包含了显着的分类标签:每条数据被标记了来源射线、采集节点、时间戳、以及其他元数据,如同一个杂乱无章的仓库被整理成了带有索引的图书馆。
第二百零一号是一个数据解码器。它把第一百六十三号输出的原始状态数据流转化为带有完整上下文的结构化信息。信息不再是盲目的数据流——它是有意义的、被标记过的知识。
第二百零一号释放后,投影图中与其相邻的两个预留位置自动亮起,从虚线变为实线。第二百零三号和第二百零五号的预激活被触发,它们的开启条件标注在投影图中:汇聚节点·第二百零三号·数据分类器·开启条件:接收来自第二百零一号的结构化信息后自开启。汇聚节点·第二百零五号·数据关联器·开启条件:接收来自第二百零三号的分类数据后自开启。
元核没有主动操作这两个节点。第二百零一号在解析完成第一批结构化信息后自动将信息输出给第二百零三号,第二百零三号接收到信息后自开启,输出分类数据给第二百零五号,第二百零五号接收后自开启——三个节点的释放形成一个自动传播链条,元核只需在各节点完成后确认状态即可。
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