返回第八十九章 动感抓小球(2 / 2)剩下板栗首页

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而有意思的地方就在于,这个用来截取数据形成密码的数据库,就是这个系统中所记录的所有信息。有趣的是,这里是观测站,所有的仪器随时随地都在记录着不同的数据。这些庞大的数据流无时无刻不在充实改变着这个数据库。

也就是说,这个数据库并不是静止的,而是动态的。而这个动态的数据流来着于对自然的记录,是随机的,不可预测的。这样的设计,让在固定模式下生成的密码有了无限的不确定性。

打个比方,如果把这个密码形成的方式比喻为在盒子中抓小球。想象一下,有一个非常大的盒子,里面有无数的小球。这些小球不断翻滚转动着。在看不见的随机状况下,你需要通过一个机械手从盒子中抓出的六个小球。这六小球连在一起就是当下的密码。

过去,这个盒子里的小球是固定的,静止的。通过掌握盒子内部小球的分布情况,加上破解机械手的运行规律,我们可以在抓取前就判断出,这一次会抓到哪六个小球。

而现在,无论是在你准备用机械手抓小球时、正在抓小球时、或者两次抓小球之间,这些所有的时间里,不断的有无数新的小球被倒入这个盒子中。并且这些新的小球的情况是无法掌握的,是从自然中汲取的。

同时,一旦小球进入到盒中,它们被抓到的概率立刻会变的一样。这样一来,盒子中小球的分布状况将永远无法得出准确的答案。因为它根本就没有答案,这是一个随时变化的盒子。

这时,再想用过去那种计算小球分布,分析机械手运行轨迹这样的方式,提前预测出下一个被抓的是哪一个小球,这已是不可能完成的任务。

更厉害的是,在这个系统中,这本就难以破解的密码还在随时变化。和传统的每1分钟抽取一个新密码不同,这里每两次形成新密码的间隔时间并不是固定的。也许这一次生成的密码用了10秒,下次生成的密码只会用5秒。

并且这些不断生成又废弃的密码与密码之间,它们所间隔的时间最长不会超过20秒。也就是说,一个密码最长可能被使用20秒的时间,也可能只会使用1秒的时间。

在这样的情况下,除非是在瞬间破开整个系统。想要通过传统的计算出系统缺口的方式,甚至输入口令等方式进入都是几乎不可能实现的。

怎么样,这个系统听起来是不是很有意思,也挺厉害的。”

白小满点着头说到:

“确实很厉害。看来想要破开这个系统的防御是有些困难。不过我有一个问题,这系统难道不需要维护吗?输入口令进入都不行,那要怎么进入?”

“应该是用密匙之类的来开启吧。而且看这个动态防护的复杂程度,开启所需的密匙应该还不只一把。

当然就像你说的,也许在极端幸运的情况下。有人运气爆棚,获得了所有密匙。同时他还是个计算机天才。在顺利进入系统后,一看没有删除修改的程序。自己立马十指哒哒哒,瞬间根据系统结构,编写好一个删除程序完美嵌入系统中。之后删掉监控视频,抹去一切痕迹,在下一个通讯日时成功通过总部的系统检测。

对了,做完这些后,他只需要再一次神不知鬼不觉的把所有密匙还回去。至此也就算是完成了偷偷来到观测站,并且不留下丝毫痕迹,这样的一件小事。嗯,计划听起来很完美。”

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