随着研究的深入,他们开始进行模拟实验,验证机械城市的可行性。通过模拟不同场景下的城市变形和模块组合,他们逐步优化系统,解决了一系列技术上的难题。

最终,他们成功地制作出了一套小型机械城市模型,并进行了现场演示。这个模型可以根据输入的指令实现模块的拼接和分离,展现了机械城市的概念和潜力。

这项研究的成果引起了广泛关注,林阳受到了赞誉。他们的研究成果被认为是城市发展的一大创举,为未来的城市规划和设计提供了全新的思路。随着进一步的完善和实践,这种机械城市有望成为未来现代化城市的重要发展方向,为人类的居住环境和城市建设带来前所未有的革新。

林阳和他的团队对模块化城市的研究兴致勃勃,深入钻研了这个概念的多个方面,试图将其完善到可以实际应用的阶段。

首先,他们开始考虑城市模块的种类和功能。模块化城市需要有多种类型的模块,包括住宅模块、商业模块、文化娱乐模块、公共服务模块等,以满足不同居民的多样化需求。他们组建小组分别研究每种模块的设计和功能。

随后,团队着手解决模块间的连接和组合问题。他们设计了智能化的连接机制,确保模块可以在不同地点迅速组合成城市的不同布局,适应不同的人口密度和城市规模。这个连接机制要既稳固可靠又易于拆卸和重组,是模块化城市的核心技术。wwω.ЪiqíΚù.ИěT

接下来,他们开始研究智能控制系统。这个系统需要能够实时感知城市各模块的状况,根据居民的需求和环境变化,自动调整模块的布局和功能。团队致力于将人工智能、大数据分析、自动化控制等技术融合,打造一个高效智能的城市控制系统。

模块化城市还需要高效的能源、供水、排污等基础设施系统。林阳的团队投入大量精力优化这些系统,提高其效率和环保性,以确保模块化城市的可持续发展。