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仅仅是数据层面的崩溃不足以触发报废协议。
组织的技术人员会尝试重启或重置芯片。
我必须让这种崩溃在物理层面上表现得极其惨烈且不可逆。
我调出了七号的运动控制模块API,编写了一段直接覆写运动神经元输出端口的代码。
“Set_Motor_Neuron_Voltage(ALL,MAX_OUTPUT);”
这行代码的作用是:在病毒激活的瞬间,向七号全身所有的骨骼肌发送最高电压的收缩指令。
屈肌和伸肌将以最大力量收缩。
我接着编写了针对自主神经系统的干扰代码。
心率将被随机设定在零到二百五十次每分钟之间剧烈跳动,呼吸节律将被彻底打乱,瞳孔括约肌将接收到高频的收缩和舒张信号,形成频闪效应。
第四阶段:防御与吞噬机制。
这是最关键的一步,病毒必须抵抗住技术人员的修复尝试。
我编写了一个底层挂钩程序。
这个程序接管了芯片所有的外部数据输入端口。
当技术人员尝试通过外部设备发送“系统重置”
、“安全模式启动”
或“强制关机”
等指令时,挂钩程序会拦截这些指令。
它不会拒绝接收,它会接收这些指令,然后将指令的数据包打碎,转化为更多的垃圾代码,重新注入到已经溢出的内存堆栈中。
外部输入的修复指令越多,系统内部的逻辑混乱就越严重。
这是一个完美的逻辑黑洞。
经过连续三十六个小时的编写。
代码总行数达到了九千四百二十二行。
我按下了“F5”
键,编译器开始工作。
屏幕底部弹出一个黑色的控制台窗口,白色的英文字符快速滚动。
没有语法错误。
我端起桌边已经冰冷的黑咖啡喝了一口。
冰冷的液体顺着食道流下,胃部感觉到一丝收缩。
我需要测试。
我再次利用那个废弃的后门程序,进入了组织的内部网络。
我避开了所有标记为“活跃”
的生产服务器节点,将目标锁定在技术研发部门的虚拟仿真沙盒。
这个沙盒系统运行着与七号体内完全相同的核心芯片底层固件。
我将编译好的病毒数据包上传至沙盒的缓存区。
我打开了沙盒的监控面板,屏幕上出现了数十个图表,显示着虚拟人偶的各项生理指标和系统状态。
当前状态:平稳。
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