第一百零络的一次外部扫描——有人在通过一个位于东南亚某国的跳板服务器,对矿区的工业控制系统进行端口扫描。
扫描的手法非常专业,使用了低慢速扫描技术,将扫描请求分散在长达六个小时的时间窗口内,以避免触发常规的入侵检测系统。
但苏酥雪在矿区网络的入口处部署了一套基于行为模式的异常流量分析系统,专门用于检测这种低慢速扫描。
扫描开始后不到二十分钟,系统就自动生成了告警,并将扫描源的特征信息加入了追踪列表。
她顺着扫描源的网络足迹一路反向追踪,发现这条线索最终指向了一个她熟悉的地址段——暗流资本在伦敦的数据中心。
“他又来了。”她轻声说了一句,语气中既没有愤怒也没有惊讶,更像是在确认一个意料之中的事实。
她没有立即封锁扫描源,而是选择了一种更加迂回的应对方式。
她在矿区网络的入口处设置了一个“镜像陷阱”——将扫描请求引导到一个模拟的虚拟工控系统中,让攻击者以为自己成功渗透了矿区网络,实际上他接触到的一切数据都是精心伪造的假象。
这个虚拟系统会模拟出产线正常运行的各种数据表象,同时在后台记录攻击者的每一条操作指令,分析他的攻击手法和意图。
她给这个陷阱取了一个名字:“镜厅”。
在苏酥雪布置镜厅的同时,陆迪峰在液态介质的研究中取得了一个关键的突破。
他在液态中间体的基础上,通过调整有机配体的分子结构和金属离子的配位方式,合成出了一种新型的液态材料。
这种新材料不仅保留了原先的电致变黏特性,还展现出了一种额外的、让他兴奋不已的性质——它对微弱的光照变化产生了可测量的电信号响应。
换句话说,这种材料具有了初步的光敏性。
他用一束功率极低的激光二极管照射液态材料的表面,同时在材料两端连接了一对微电极,测量光照条件下的电信号变化。
实验结果清晰地显示,当激光照射到材料表面时,电极两端会产生一个微弱的电压信号;当激光关闭时,电压信号也随之消失。
信号的强度与光照强度之间存在良好的线性联系,响应时间在毫秒级别。
这意味着,这种液态材料可以作为一种光传感器来使用。
而且,由于它的传感机制是基于材料本身的物理化学性质,而不是基于传统的半导体光电效应,它在某些极端环境下——比如强辐射、高温或低温——可能比传统的硅基光电传感器更具优势。
但更让陆迪峰在意的,不是它作为单一传感器的性能,而是它所代表的可能性:如果同一种液态材料既能用于计算,又能用于感知,那么理论上,可以将计算和感知融合在同一个连续的介质中,而不需要在不同的组件之间进行信号转换和传输。
这种融合,可能会催生出一种全新的智能系统架构——一种不再区分“大脑”和“感官”的系统,一种将思考与感知融为一体的液态智能。
他在实验日志中写道:“光敏性的发现,验证了液态介质在感知领域的潜力。
下一步,需要测试它对声音(振动)和压力(触觉)的响应能力。
如果这三种感知模态都能在同一种材料中实现,六识传导的设想就有了初步的实验基础。”
他写完这段笔记,放下笔,靠在椅背上,闭上眼睛,在脑海中构建着一幅模糊的图景——一团流动的液态物质,悬浮在一个透明的容器中,同时接收着光、声和压力的信号,在内部形成复杂的干涉和共振模式,然后通过这些模式的变化,直接产生出对应的电信号输出。
没有芯片,没有电路,没有冯·诺依曼架构中那种计算与存储的分离——只有一团流动的物质,在感知中计算,在计算中感知。
他睁开眼睛,看着天花板上那盏日光灯发出的白色光芒,沉默了很久。
这个图景太过超前,超前到他甚至不知道应该如何向别人描述。
但他能感觉到,自己正在接近某种重要的东西——某种可能改变人们对智能本质的理解的东西。
六月末,伦敦。
卢卡斯·墨尔斯收到了技术主管的报告:对源点实验室工控系统的渗透尝试遇到了异常情况。
扫描显示对方的网络边界存在一个开放的端口,渗透团队成功进入了一个看似是工控系统的内部网络,并在其中部署了数据采集工具。
但采集到的数据过于规整,规整到让人怀疑其真实性。
“我们可能被骗了。”技术主管说,“对方可能已经发现了我们的扫描,故意放了一个假系统在那里让我们钻。”
卢卡斯沉默了片刻,然后说:“撤回来吧。
把所有已经部署的工具都清理干净,不要留下任何可以被反向追踪的痕迹。”
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扫描的手法非常专业,使用了低慢速扫描技术,将扫描请求分散在长达六个小时的时间窗口内,以避免触发常规的入侵检测系统。
但苏酥雪在矿区网络的入口处部署了一套基于行为模式的异常流量分析系统,专门用于检测这种低慢速扫描。
扫描开始后不到二十分钟,系统就自动生成了告警,并将扫描源的特征信息加入了追踪列表。
她顺着扫描源的网络足迹一路反向追踪,发现这条线索最终指向了一个她熟悉的地址段——暗流资本在伦敦的数据中心。
“他又来了。”她轻声说了一句,语气中既没有愤怒也没有惊讶,更像是在确认一个意料之中的事实。
她没有立即封锁扫描源,而是选择了一种更加迂回的应对方式。
她在矿区网络的入口处设置了一个“镜像陷阱”——将扫描请求引导到一个模拟的虚拟工控系统中,让攻击者以为自己成功渗透了矿区网络,实际上他接触到的一切数据都是精心伪造的假象。
这个虚拟系统会模拟出产线正常运行的各种数据表象,同时在后台记录攻击者的每一条操作指令,分析他的攻击手法和意图。
她给这个陷阱取了一个名字:“镜厅”。
在苏酥雪布置镜厅的同时,陆迪峰在液态介质的研究中取得了一个关键的突破。
他在液态中间体的基础上,通过调整有机配体的分子结构和金属离子的配位方式,合成出了一种新型的液态材料。
这种新材料不仅保留了原先的电致变黏特性,还展现出了一种额外的、让他兴奋不已的性质——它对微弱的光照变化产生了可测量的电信号响应。
换句话说,这种材料具有了初步的光敏性。
他用一束功率极低的激光二极管照射液态材料的表面,同时在材料两端连接了一对微电极,测量光照条件下的电信号变化。
实验结果清晰地显示,当激光照射到材料表面时,电极两端会产生一个微弱的电压信号;当激光关闭时,电压信号也随之消失。
信号的强度与光照强度之间存在良好的线性联系,响应时间在毫秒级别。
这意味着,这种液态材料可以作为一种光传感器来使用。
而且,由于它的传感机制是基于材料本身的物理化学性质,而不是基于传统的半导体光电效应,它在某些极端环境下——比如强辐射、高温或低温——可能比传统的硅基光电传感器更具优势。
但更让陆迪峰在意的,不是它作为单一传感器的性能,而是它所代表的可能性:如果同一种液态材料既能用于计算,又能用于感知,那么理论上,可以将计算和感知融合在同一个连续的介质中,而不需要在不同的组件之间进行信号转换和传输。
这种融合,可能会催生出一种全新的智能系统架构——一种不再区分“大脑”和“感官”的系统,一种将思考与感知融为一体的液态智能。
他在实验日志中写道:“光敏性的发现,验证了液态介质在感知领域的潜力。
下一步,需要测试它对声音(振动)和压力(触觉)的响应能力。
如果这三种感知模态都能在同一种材料中实现,六识传导的设想就有了初步的实验基础。”
他写完这段笔记,放下笔,靠在椅背上,闭上眼睛,在脑海中构建着一幅模糊的图景——一团流动的液态物质,悬浮在一个透明的容器中,同时接收着光、声和压力的信号,在内部形成复杂的干涉和共振模式,然后通过这些模式的变化,直接产生出对应的电信号输出。
没有芯片,没有电路,没有冯·诺依曼架构中那种计算与存储的分离——只有一团流动的物质,在感知中计算,在计算中感知。
他睁开眼睛,看着天花板上那盏日光灯发出的白色光芒,沉默了很久。
这个图景太过超前,超前到他甚至不知道应该如何向别人描述。
但他能感觉到,自己正在接近某种重要的东西——某种可能改变人们对智能本质的理解的东西。
六月末,伦敦。
卢卡斯·墨尔斯收到了技术主管的报告:对源点实验室工控系统的渗透尝试遇到了异常情况。
扫描显示对方的网络边界存在一个开放的端口,渗透团队成功进入了一个看似是工控系统的内部网络,并在其中部署了数据采集工具。
但采集到的数据过于规整,规整到让人怀疑其真实性。
“我们可能被骗了。”技术主管说,“对方可能已经发现了我们的扫描,故意放了一个假系统在那里让我们钻。”
卢卡斯沉默了片刻,然后说:“撤回来吧。
把所有已经部署的工具都清理干净,不要留下任何可以被反向追踪的痕迹。”
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