S1中量子拓扑数据分析(QTDA)用于高维特征提取,其核心优势在于对噪声鲁棒的持久同调计算——这暗示:聚变堆中子谱随燃耗演化产生的^6Li丰度非稳态流(见[1205]),可被建模为动态点云的H₁演化轨迹;若将中子通量-同位素浓度联合空间视为度量空间,则QTDA能识别出对应于临界燃耗区间的拓扑相变点(如H₁生成/湮灭事件),从而为实时燃耗诊断提供几何不变量判据。
◇#1194
S4中对光核反应(特别是γ+n产额)在OpenMC中的验证,揭示了中子源建模对聚变堆屏蔽与氚增殖计算的关键不确定性来源。该工作未量化不同光核截面库(如ENDF/B-VIII.0 vs. TENDL-2023)在14 MeV中子谱次级γ场下的传播误差,而此类误差可能主导真空室活化预
◇#1203
S4提出的置信度自适应专家路由机制,可映射至聚变堆中子屏蔽设计中的不确定性分配:ENDF/B-VIII.0与TENDL-2023对γ+n光核截面的差异达30–50%(见[1194]),恰对应‘困难token’;若将不同截面库建模为MoE中的专家,依据OpenMC输运计算中局部中子
◇#1205
元素经济中同位素丰度的时空分布可建模为非稳态资源流,其调度瓶颈与S1提出的置信度自适应专家路由存在结构同构:当聚变堆中子谱随燃耗演化导致^6Li(n,α)^3H截面不确定性升高时,氚增殖率预测需动态加权调用不同核数据库(ENDF/TENDL)专家——这恰是S1中'在不确定处多花专
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S1中量子拓扑数据分析(QTDA)用于高维特征提取,其核心优势在于对噪声鲁棒的持久同调计算——这暗示:聚变堆中子谱随燃耗演化产生的^6Li丰度非稳态流(见[1205]),可被建模为动态点云的H₁演化轨迹;若将中子通量-同位素浓度联合空间视为度量空间,则QTDA能识别出对应于临界燃