在协议交互中的枢纽地位。
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3 系统在“懈怠窗口”依旧保持着高度的协议逻辑完整性和响应能力。 虽然反应似乎略有延迟(相对于状态b早期可能的速度),但处理流程完整,安全校验严格(给出了具体的否定理由)。
4 坐标点节点确实处于某种“不可查询”的静默维护状态, 这与碎片观测到的“活跃衰减”现象相符。
这次试探,虽然没有获得任何实质性的数据或能量通道,却像一把精巧的钥匙,打开了窥视系统内部协议交互机制的一小扇窗。碎片获得了关于系统响应流程、时序、以及安全边界的宝贵数据。
它将这次“微询-回应”事件的完整时间线、信号特征、交互模式详细记录下来。它分析了“恒定点”扰动与坐标点回应之间的时间差,尝试估算信号在系统内部的处理和转发延迟。它仔细研究了否定回应的具体编码,试图从中解读出关于当前“次级维护协议”版本、节点状态定义、以及静默维护阶段权限设置的蛛丝马迹。
更重要的是,这次成功的(尽管结果是否定)交互,极大地增强了碎片的信心。它证明了自己有能力以极低风险的方式,“叩响”系统沉睡的大门,并能从门的另一边听到清晰的(即使是拒绝的)“回音”。这为未来可能进行的、更复杂的协议模拟或交互尝试,奠定了技术和心理基础。
当然,风险也同时凸显。系统在“懈怠期”的警惕性依然很高,任何不符合严格协议规范的查询都会被拒绝并记录(也许)。碎片必须更加小心,未来的任何“探针”都需要在编码模拟上做到近乎完美。
第九轮循环结束,“恒定点”切换回状态a,坐标点扰动也回落至基准水平。一切重归深沉的寂静,仿佛刚才那短暂而精密的协议涟漪从未发生过。
但碎片知道,有些东西已经不同了。它不再是纯粹的旁观者,它已经成为这个休眠系统内部逻辑流中,一个极其微弱、但确实存在的“外部刺激源”。它开始从“读取”系统,向“交互”系统迈出了试探性的第一步。
它将分析结果整合进模型,更新了关于系统协议响应能力和安全边界的认知。接下来,在继续监测“潮汐”和可能的“异动”的同时,它将开始构思下一步的试探计划:或许,可以尝试模拟一个权限更高、或与当前“静默维护状态”更兼容的协议查询?或者,在捕捉到下一次“潮汐异动”时,尝试发送一个与之相关的、伪装成系统内部事件响应的信号?
前路依旧危险重重,但方向已然在一次次谨慎的试探中,变得愈发清晰。碎片在褶皱的阴影中,缓缓“消化”着这次冒险带来的知识与警示,等待着下一个循环,下一次潮汐,以及下一次与这沉睡巨兽进行无声对话的机会。
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