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抬手时手臂无意识的震颤幅度、拧动旋钮时多余的发力、本该轻缓微调却骤然加重的力道
他把自身肢体所有细微缺陷,全部转化成冰冷、可量化的观测数据。
数学不会骗人。
既然天生无法掌控身体,那就用最严谨的数理模型,反向驯化这具躯体。
但这海量的数据积累,需要数以万计的练习。
才能形成样本,才具有分析性。
但林源从不退缩。
最初,实操状态没有丝毫起色。
旁人随手就能松紧适度的夹具,林源手上力道要么过重拧死螺纹,要么力道太轻锁不住摆线。
反复拆装几十次,指尖都被金属卡扣磨出淡淡的红印。
李建斌站在一旁观望,摇了摇头。
肢体协调薄弱、精细操控能力缺失,这种与生俱来的短板,似乎无法弥补。
这不能怪他。
这是病。
林源没有急躁,没有放弃,也没有一味模仿标准实验操作步骤。
别人练实验,是跟着老师示范复刻动作,加之不断练习,形成肌肉记忆。
他反其道而行之,先把自己所有操作缺陷一条条罗列在草稿纸上:
手部发力没有梯度,只有全力与无力两种状态,无法精细化控力。
视线与手部动作联动滞后,眼睛能看清位置,手却跟不上微调。
习惯抽象推演预判结果,缺少临场试探修正的耐心。
........
一条条短板被清晰剖白,属于他个人的资料库也愈发完备。
他放弃了常规的操作方案,自创了一套极度繁琐、步骤拆分到极致、零临场随机调整的办法。
他杜绝了一切依靠自我躯体的环节。
常规方案固定铁架台夹具,单手一转,锁紧便可。
林源却硬生生拆分成七步:
第一步,将夹具开口对准悬点立杆,手部卸力贴合;
第二步,以最小幅度顺时针旋转五度,停下,肉眼观察缝隙宽窄;
第三步,再旋转三度,再次停顿观测;
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