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两人分工协作。
凯德(影)与theore进行理性的、数据驱动的逆向工程;“心渊守护者”
则凝聚心神,将一部分高度精炼的精神感知,如同最细微的探针,缓缓渗入信标信息结构中加密数据块所在的区域,不去触碰数据本身,而是感受其周围信息场的“质地”
、“流动”
与隐含的“节奏”
。
工作室内,只有仪器低鸣与两人凝重的呼吸声。
时间在高度专注中飞速流逝。
数小时后,theore的逆向工程首先取得进展。
它成功模拟出了日志记录模块处理一个“标准网络状态同步事件”
的完整流程,并识别出加密过程调用的一个关键子程序。
该子程序的输入参数除了待加密数据外,还包括一个动态生成的、基于信标内部某种伪随机数发生器的“会话盐”
,以及一个隐式引用的、来自信标固件只读区的“设备特征码”
!
“会话盐”
每次记录都可能不同,但伪随机数发生器的种子可能固定或遵循某种规律。
“设备特征码”
则是信标的唯一硬件标识,理应恒定!
定理立刻尝试提取信标固件只读区中的“设备特征码”
。
由于“静默”
状态的信标防御机制降至最低,这次提取相对顺利。
theore获得了一串复杂的、非标准的二进制编码。
几乎在同一时间,“心渊守护者”
的精神感知也捕捉到了某种“规律性”
。
他向凯德(影)传递了一个模糊但清晰的意象:“……加密结构的外围,信息流如同被梳子梳理过,留下重复的‘齿痕’……齿痕的间距,与数据块头部某个固定字段的长度,存在整数倍关系……且‘齿痕’的‘深度’,与数据块记录的时间戳(推测)的末几位,存在微弱共振……”
这是一个基于感知的、关于加密算法可能使用的“分组长度”
和“与时间戳相关混淆”
的线索!
凯德(影)精神大振,立刻将theore获取的“设备特征码”
和守护者感知到的“分组长度”
、“时间戳末位共振”
线索结合起来,输入theore的解密模拟程序。
theore开始构建一个新的解密模型:假设加密算法使用“设备特征码”
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