發薪就能變強,我有十億員工! 第1160章

作者:今月曾经照古河

  反觀Sora,沿用了Vortex 1.0的商業模式,依託迪士尼、漫威、皮克斯多年積累的影視IP流量,僅一天時間,付費用戶便突破了100萬。

  儘管七成以上都是零元一週的試用用戶,但仍然提高了OpenAI的估值。

  馬斯克見狀,在辦公室思忖片刻後,立刻委託中間人接洽,希望能與橙子互娛、迪士尼、漫威等公司展開合作,獲取影視IP的二創版權。

  與此同時。

  方想在滬城召開橙子互娛開年戰略會議,宣佈將於兩天後的1月25日,正式上線橙子互娛短劇版權中心。

  屆時,影視公司、漫畫工作室乃至個人創作者,均可在該網站免費申請橙子文學旗下IP的漫改或AI影視製作授權。

  只需提交前三集或十五分鐘的內容,審覈通過後即可與平臺簽約,並獲得一筆製作經費。

  待AI漫劇、漫畫及影片上線後,雙方再根據收益進行分賬。

  從文字IP到圖片、視頻,再到作品商業化落地,森聯集團搭建起了完整的產業鏈。

  一時間,Vortex 1.0的付費用戶數量再度大幅飆升。

  原本只把AI視頻當作娛樂工具的用戶,也逐漸轉變心態,將其視爲可以稚氖侄巍�

  陳延森心裏很清楚,僅靠用戶興趣來驅動一個產業,支撐力實在太過單薄。

  緊接着,《神級學霸,被女友偷聽心聲》、《會穿越的瑤光電車》、《成爲陳延森表弟是一種什麼體驗?》、《人在西遊,我爹是玉帝》和《我在末世種QQ農場》等AI短劇一經上線,短短几天播放量就超過了五千萬,成了平臺爆款。

  在陳延森的推動下,AI視頻行業迎來井噴時代。

  國內外多家AI公司紛紛向外透露,即將入局該賽道的計劃。

  燭龍 Z150算力芯片與雲鯤航天的電力資源需求,也跟着水漲船高。

  ……

  ……

  棲雲莊園一樓的小教室內,陳延森站在講臺上,正在爲女兒深入湷龅刂v解着切割線定理。

  他手裏既沒拿課本,也沒帶教材,所有知識點都在腦子裏。

  陳皮端坐在第一排認真聽講,陳安嶼則趴在一個小鹿造型的搖搖椅上,半睜着惺忪的睡眼,一副還沒睡醒的模樣。

  紅豆蜷縮在角落裏,時不時地打個哈欠,心裏一個勁盤算着,中午小主人會給它準備什麼好喫的。

  想着想着,口水順着嘴角,嘀嘀嗒嗒地流了下來。

  “PA是切線,A是切點,所以OA垂直於PA,這是切線的性質。

  PBC是割線,B是近交點,C是遠交點,所以PB比PC短。”

  陳皮聽父親講完,於是說出了自己的理解。

  “那我問你,PA、PB、PC這三條線段之間,有沒有什麼數量關係?”

  陳延森滿意地點點頭,隨即又問。

  陳皮沒有立即作答,而是從桌上拿起鉛筆,在草稿紙上畫了一遍圖形,開始標註關鍵點。

  她添上兩條輔助線,盯着新形成的兩個三角形PAB和PCA,手中的筆沒停下,又寫了一條等式:PA2=PB×PC=PD×PE。

  “當割線變成切線時,兩個交點會重合爲切點,PB和PC都變成PA,所以乘積就變成了PA的平方。”

  陳皮抬起頭,笑吟吟地看向父親。

  “完全正確!”

  陳延森笑着誇了一句,隨後又講起了相交弦定理。

  他的教學風格偏向高強度灌輸,普通人來聽,多半跟不上節奏。

  但這個進度,對陳皮來說卻剛剛好。

  要是按普通課堂的方式來講,最後要麼是陳延森無聊得犯困,要麼就是陳皮聽得不耐煩。

  五分鐘後,陳延森講完相交弦定理,隨手在白板上畫了一個圓,畫出兩條相交的弦,標出交點與四個端點。

  “這和剛纔的切割線定理本質上是一回事,兩條弦相交於圓內一點P,PA乘PB等於PC乘PD,把它和剛纔的切割線定理放在一起看,你會發現背後都是同一個圓冪的概念。”

  陳延森總結道。

  陳皮幾乎不需要思考,鉛筆在草稿紙上飛快寫出證明過程,輔助線也畫得乾淨利落。

  “切割線定理、相交弦定理、割線定理,其實都是圓冪定理的特殊情況。”

  陳皮開口說道。

  “不錯,那你來做這道題。”

  陳延森轉身在白板上寫下一道綜合題,將圓冪定理與相似三角形結合哂茫y度早已超出初中範疇,放到高中也屬於中等偏上。

  陳皮拿起草稿紙,盯着題目看了約莫十秒,便低頭開始演算。

  教室裏安靜下來,只剩下筆尖劃過紙面的沙沙聲響。

  陳安嶼在搖搖椅上終於徹底睡着了,小腦袋歪在小鹿靠枕上,口水像紅豆一樣,淌出一小灘。

  紅豆抬眼望了望小主人,又看了看陳皮,把腦袋埋進爪子裏,繼續琢磨着午飯的問題。

  一分鐘後,陳皮放下筆:“答案是8。”

  陳延森掃過她的解題步驟,沒有一步多餘,邏輯鏈條清晰得可怕。

  “爸,這道題用模咚銜粫欤俊�

  “你試試。”

  陳皮坐直了身子,這次寫得稍慢一些,筆尖偶爾停頓幾秒。

  兩分鐘後,她把草稿紙推到講臺邊。

  陳延森拿起仔細看了一遍,解法不僅正確,還比他預想的標準答案更簡潔。

  “這個解法誰教你的?”

  陳皮歪了歪頭回道:“上次在書架上看到一本《初等數論》,我只看了前三章,覺得模咚愫芎糜茫陀涀×恕!�

  “照這個進度,陳皮恐怕不到四歲,就能學完高中全部課程了。”

  陳延森暗暗想着。

  難道等女兒五歲,同齡的孩子都在上幼兒園時,她直接去讀大學?

  上次他提過送陳皮去幼兒園,小傢伙明顯很不樂意。

  要不......在家裏建個幼兒園?

  好主意!

  短短几秒,陳延森心裏就冒出好幾個方案,很快選定了最滿意的一個。

  下課後,陳延森抱着兒子,和女兒一起走到客廳,往地毯上一坐,一邊喫零食一邊看動畫片。

  好在陳皮興趣廣泛,除了《門捷列夫很忙》、《我的牛頓教練》這類科普片,偶爾也會看《貓和老鼠》、《尋夢環遊記》放鬆一下。

  下午的課程,交給了家庭教師。

  陳延森獨自去了莊園內部的研發中心。

  “叮”的一聲!

  三樓的電梯門緩緩打開,他將臉湊近攝像頭,完成面部與瞳孔雙重驗證後,推門走進了總控室。

  “子嫣,調出我的DNA分子結構。”

  陳延森一進門,“王子嫣”就感應到了他,自動開啓了四周的屏幕與燈光系統。

  一臺智能送餐機器人伸出機械臂,從水吧取出一瓶陳延森最愛喝的芒果汁,送到了辦公桌前。

  普通人的體質和精神均值是1,巔峯數值也才3而已。

  可他的體質是300,精神力更是400多,早就超脫了普通人的範疇。

  他能察覺到,自己的外表,從19歲到26歲基本沒什麼變化。

  各項器官機能始終維持在巔峯狀態,絲毫沒有衰老跡象。

  這說明,他的身體在微觀層面必然與普通人有着天壤之別。

  換句話說,陳老闆全身是寶,如同一座移動寶庫!

  這也是他把自己當作實驗體研究的主要原因。

  “王子嫣”的聲音從頭頂揚聲器傳出:“已爲您調出最近一次全基因組測序數據,與人類參考基因組GRCh38的比對報告已同步生成。”

  依託森聯集團在阿比西尼亞與國內部署的算力中心,常規研發數據都可以交給“王子嫣”來處理。

  陳延森擰開芒果汁喝了一口,目光落在主屏幕上,畫面中並排陳列着兩條DNA雙螺旋的三維模型。

  左邊是人類標準參考基因組,右邊是他自己的。

  乍一看,兩者一模一樣。

  人類基因組由約31億個鹼基對組成,任意兩個人之間的差異通常不超過0.1%,也就是大約三百萬個鹼基的差別。

  但陳延森的基因組,差異位點的數量,足足是普通人羣間變異的上萬倍。

  “子嫣,把差異位點按功能區域分類,優先顯示編碼區和調控區的非同義突變。”

  陳延森思索片刻後,隔空下達指令。

  下一秒,屏幕上的數據流重新排列,按照外顯子、內含子、啓動子、增強子等功能區塊完成了色彩編碼標註。

  他大腦的信息處理速度遠超常人,普通人要花半年才能看完的資料,他只需十幾分鐘快速瀏覽,就能融會貫通。

  第一個引起他注意的,是端粒的數據。

  端粒是染色體末端的重複DNA序列,像鞋帶兩頭的塑料套一樣,保護染色體在細胞分裂時不被降解。

  正常人每一次的細胞有絲分裂,端粒都會縮短50到200個鹼基對。

  當端粒短到臨界長度,細胞就會進入衰老狀態,從而停止分裂,最終走向死亡。

  這就是人類衰老的核心機制之一!

  普通成年人的端粒長度大約在5000到8000個鹼基對之間,隨着年齡增長逐年遞減。

  而陳延森的端粒長度,卻穩定在10000個鹼基對。

  表面上看只是數值提升了25%到100%,但他的細胞在分裂時,磨損損耗的端粒竟然會再次生長,並恢復到分裂之前的狀況。

  只要不觸及崩潰臨界點,他大概率能一直維持現在的狀態。

  當然,也存在另一種可能:到了某個年紀,他的身體會像海鳥、水螅一樣,突然進入極速衰老階段,短短幾個月甚至幾天就走到了生命盡頭。

  關於自身的身體狀態,系統並未給出解釋,他只能靠自己一步步研究。

  “子嫣,調出TERT基因和TERC基因的序列比對。”

  TERT基因編碼端粒酶的蛋白催化亞基,TERC基因編碼端粒酶的RNA模板組分。

  兩者共同構成端粒酶,這是一種能夠延長端粒的逆轉錄酶。

  之前研發TLN-X衡端素和TLN-02衡端素時,就利用了它的生物機制。

  在普通成人體細胞中,端粒酶的表達是完全沉默的,只有幹細胞、生殖細胞和部分免疫細胞中才保持低水平活性。

  這也是爲什麼大多數體細胞無法對抗端粒縮短,終將走向衰老的原因。

  可他的TERT基因啓動子區域,出現了三個關鍵的單核苷酸變異。

  換而言之,他的體細胞中,端粒酶並沒有像普通人那樣被關閉,而是維持着一種低水平但持續性的表達。

  端粒酶的活性剛好足夠修補每次分裂損耗的端粒,卻不會過度延長到誘發基因組不穩定。

  之後,他又調出了TERC基因數據。

  在二級結構上,存在一個假結結構變異,使其與TERT蛋白的結合親和力提高了約40%。

  這意味着,同樣數量的端粒酶分子,在他的細胞裏催化效率更高,用更少的酶就能完成端粒的維護工作。

  “這就是我不會衰老的祕密?”

  陳延森捏了捏自己的下巴,小聲嘟噥道。

  第二個差異區域集中在肌動蛋白、肌球蛋白重鏈和I型膠原蛋白的編碼基因上。

  簡單來說,他的每一根肌纖維,單次收縮產生的力更大,收縮頻率更快。

  “我的基因異變是人道薪火的霧氣能量在背後推動的,根本無法複製到其他人身上。”