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这个发现让凯德(影)既兴奋又紧张。
兴奋在于,他找到了直接验证llectivewill网络协议活动的方法——通过发送特定频率的“询问”
信号,可能“唤醒”
或“触发”
遗存节点内部的协议处理机制!
紧张在于,这种操作极其危险。
这次只是极弱的模拟脉冲,触发了微弱的内部响应溢出。
如果信号强度或内容稍有偏差,或者信标内部状态不同,天知道会引发什么后果。
他没有将这段“协议响应片段”
的发现写入官方报告。
这超出了实验授权范围,也过于敏感。
他只是将信标对模拟脉冲的常规响应数据进行了上报。
然而,他并没有将这个重要发现埋没。
在暗室星图中,他建立了一个新的、高度加密的子模块——“协议交互实验记录”
。
他将模拟脉冲的参数、信标的响应数据(包括未上报的协议响应片段)、以及theore的分析推论全部录入。
星图上,“阿尔法七号”
节点与“边缘信号e”
节点之间的连接线变得更加明亮和具体,上面标注了“已验证协议关联,存在握手响应机制”
。
这一发现,极大地推动了他对llectivewill网络状态的理解。
网络的核心协议似乎依然“活着”
,至少在某些残存节点中处于“待机”
或“低功耗监听”
状态,能够对正确的“呼唤”
产生反应。
这解释了许多现象:为什么“阿尔法七号”
会对特定环境扰动敏感(可能那些扰动中无意包含了协议的频率成分),为什么“边缘信号e”
会出现(可能是网络中其他部分发出的协议信号),甚至宏观涟漪的部分频率特征(可能是网络深层结构与“摇篮”
环境耦合产生的“本底噪声”
中包含了协议谐波)。
但问题也随之而来:谁在“呼唤”
?或者说,什么在触发这些协议活动?是网络自身的“自检”
或“重组”
进程?还是外部存在某种东西,在主动尝试与这个沉睡的网络建立联系?凯德(影)想起了“花园”
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