机会很快出现了。
一份系统运维通知提到,为了升级核心网络交换机的固件,研究站将在标准时间次日02:00至04:00进行为期两小时的全局网络性能波动期,部分非关键系统的响应可能会延迟,某些冗余数据校验流程可能会被临时简化以确保主干网络畅通。
就是它了!
网络性能波动期,系统监控重心会放在维持核心功能上,对于IDAC这类高安全但非实时关键的系统,其数据同步过程的监控粒度可能会暂时降低,一些非关键性的校验警报甚至可能被自动忽略。这正是他需要的窗口!
他只有两个小时,或者说,他必须在两个小时内的某个最佳时刻动手。
接下来是方法。他无法直接伪造数据包注入同步通道,那需要极高的权限和对第13区数据结构的深度了解。但他可以尝试另一种方式——“搭便车”。
IDAC在与第13区同步数据时,并非时刻都在进行大批量传输。更多时候是维持一种“心跳”连接和准备状态。他计划利用网络波动的时机,向IDAC系统发送一个精心构造的、伪装成来自第13区数据库的“数据缓存更新请求”。
这个请求本身不携带恶意代码,只是试图“唤醒”或“触发”IDAC系统主动向第13区请求一小部分特定的、缓存可能过期的数据。如果成功,IDAC会认为这是正常的缓存维护行为,在同步通道中发出请求,而他则可以在通道打开的瞬间,尝试截取流经的数据包,或者将自己的一个微小的、加密的“探针”程序混入请求流,试图在第13区内部进行一次快速的、受限的查询。
这个计划极其复杂,成功率渺茫,并且风险巨大。任何一个环节出错——伪造的请求被识别、数据流被严格监控、探针程序触发内部防御——都会立刻导致警报,将他彻底暴露。
但他别无选择。
他花了整个下午和晚上,在离线环境中编写那个伪造的“数据缓存更新请求”和微小的“探针”程序。他利用了伊芙琳提供的索引编码中的信息,尤其是 **“Arxiv-7783-Gamma”** 和 **“Frag-Report-Prometheus-Ignition”** ,将这些编码作为“请求更新”的数据块标识符。这能确保即使请求被部分处理,也是指向他真正感兴趣的目标。
“探针”程序则更加精炼,它的任务只有一个:如果侥幸能接触到目标数据块,就尝试下载其元数据(如大小、创建时间、修改记录)和开头极小的一部分内容(可能只是几KB),然后立即自毁,不留痕迹。
他将请求和探针程序加密,并准备了多个伪装成系统日志清理或设备自检任务的掩护脚本,计划在同时运行,以干扰可能的安全扫描。
标准时间01:55。研究站的灯光已经调至夜间模式,走廊里寂静无声。大部分区域都陷入了沉睡,只有必要的运维和安全人员还在岗位上。
林溯坐在实验室的主控台前,屏幕被分割成十几个窗口,显示着网络监控状态、系统负载、以及他准备好的各种脚本界面。他的呼吸平稳,但心跳却在胸腔里沉重地鼓动。左手掌心,光脉微微发热,传递来一种混合着紧张和专注的情绪——不知是他自己的,还是光脉本身的。
01:59。他最后检查了一遍所有环节。掩护脚本就绪,伪造请求和探针程序处于待发状态。
02:00整。
研究站内部的灯光极其轻微地闪烁了一下,标志着网络维护开始。主控台上代表网络延迟的指标开始出现细微的、不规则的跳动。
林溯没有立刻行动。他在等待,等待系统监控人员适应这种波动,等待可能的初始混乱期过去。
02:07。网络延迟波动达到一个短暂的小高峰。
就是现在!
他首先启动了三个掩护脚本,它们开始在后台“正常”地执行日志清理和设备诊断任务,产生符合预期的、低威胁度的系统活动记录。
然后,他深吸一口气,手指在虚拟键盘上敲下了最终的执行命令。
伪造的“数据缓存更新请求”,裹挟着他精心构造的、带有第13区数据标识符的信息包,沿着被网络波动扰乱的路径,悄无声息地射向IDAC系统。
接下来的每一秒都如同煎熬。
他紧盯着监控窗口,捕捉着任何不寻常的数据流或警报提示。IDAC系统似乎迟疑了一下,对在这个时间点收到这样一个看似合理但来源稍显突兀的请求感到困惑。网络波动掩盖了请求路径上的一些微小异常。
两秒后,IDAC系统的状态指示灯闪烁了一下,代表它接受了这个请求,并开始处理——它认为第13区的某个关联系统在提醒它更新缓存。
同步通道的指示灯,微弱地亮了起来!
通道打开了!虽然可能只是极短的时间,用于握手和传输元数据!
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