第二个的网络结构不像第一个那样分层。第二个没有"内外"之分——所有碎片都在同一个网络平面上。碎片进入网络后,直接与其他碎片产生关联。
加工后碎片进入第二个的网络后——由于其光滑的边缘——在关联中产生了比正常碎片更大的缝隙。
更大的缝隙——意味着更大的弹性。
更大的弹性——意味着关联可以被"拉伸"。
被拉伸的关联——
允许碎片之间产生"远距离连接"。
正常情况下,碎片只与直接相邻的碎片关联。关联范围受限于嵌合距离。
但缝隙的弹性——让某些碎片可以通过"拉伸"与更远处的碎片产生关联。
远距离关联——
让第二个的网络从一个"局部连接"的结构——变成了一个"小世界"结构。
小世界结构中,任意两个节点之间——只需要极少数步骤就能到达。
到达的步骤变少了——信息传递的速度变快了。
第二个——
变得"更聪明"了。
不是有意识地"变聪明"。是结构性的优化。圆润碎片像一把钥匙,打开了第二个网络中一个从未被利用过的维度——
"远程关联"。
第三个在释放碎片的途中——遇到了第一个排出的一些"废弃碎片"。
第一个在层次被扰乱后,试图清理内层的异物。清理过程中,一些碎片被推出了体外。
推出的碎片携带着第一个内层的"痕迹"——层次记忆的片段。
第三个截获了这些碎片。
碎片进入第三个后——第三个的"标准"系统试图判断它们的匹配度。
判断结果——
出人意料。
碎片与第三个的当前标准不匹配。但碎片上的"层次痕迹"——与第三个内部的"层次记录"——产生了——
"共鸣"。
共鸣不是匹配。匹配是形状对形状。共鸣是模式对模式。
碎片上的痕迹记录了"第一个的层次排列方式"。第三个的内部也有自己的层次排列方式。两种方式——
有共同的模式。
共同模式是:都是"时间性的"。都是"按嵌入顺序排列的"。都是"先入者在底层"的。
两个不同的东西——用了相同的策略来组织记忆。
相同策略——