而病毒却可毫无阻碍的通过这三道防线,将其RNA分子注入细胞,在利用细胞本身的遗传编码功能,在细胞内大量复制自身RNA分子并合成其外壳蛋白质,组成新的病毒。为何病毒能顺利通过人体免疫防御呢,因为,它不可识别!直到它们到达细胞膜将遗传因子RNA注入细胞后,免疫细胞才意识到危机,识别分泌相应抗体.....但是,已经为时已晚,病毒在细胞内大量复制,抗体分泌缓慢量少,根本无法阻挡病毒在体内的肆意侵略。”
“原来是这样,黑风先生,你的意思就是说,冗毒在侵入主机之前,只是一串类似与RNA分子不能形的数据,在通过防火墙到达主机与内网之后,却自动结合操作系统内的数据进化编译合成,形成真正的病毒个体!”
“鄙人的想法,正是如此!”黑风肯定的点点头,目光射出罕有的精芒。
“那些类似于这RNA分子的异常数据,正如同我们此时分析的这串数据一般,并没有像废弃数据被防火墙阻隔在外,而是被识别为携带某些信息数据顺利的通过防火墙,进入主机。而Lsis系统更是具有修补还原的能力,将游离的数据组成自身的结构不断进化自身,结果不想,那异常的数据忽然在系统内突变,开始不断的粘合系统中数据,合成冗毒的变种,在计算机内飞快产生大量冗余数据,填塞内存。”黑风继续解释说。
“这确实可以解释,冗毒为何一直无法杀除干净,杀清后便又不断再生。”有人赞同的说。
“黑风先生,如果情况真如你所说一样,你打算用什么方法将其彻底清除呢?”有人急切的问。
黑风细想一刻,详细的说:“病毒呈现RNA分子的性状,而防火墙又无法识别,只当它是有用数据,若是分析冗毒原形来推断出这编译病毒的原始数据,恐怕要费太多太多的时间,而且,这原始数据应是杂乱无章,难以找到规律将其破坏。而唯一的切入口,便是将这些异常数据与系统内数据连接起来的内存地址数,我们如果把这合成病毒的异常数据称为RNA数列病毒,那么这些内存地址数,便是这RNA数列的氢键,系统中正常数据通过识别这些氢键便能够粘合其上,最终合成真正的病毒数据。如果我们拿生物病毒内RNA分子做为对照的话,病毒RNA中的A应与DNA分子中的T对应,C应与G对应,U则与DNA分子中的A对应,其中粘合它们的氢键AT与UA之间应为三道,CG之间应为两道,只要破坏这连接碱基的氢键,病毒RNA分子就无法编译,无法再复制病毒RNA分子
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