不過,在這之後,立馬就有人開口向葉清河提起了問題。
第一個就是之前一直說話的首席數論專家。
他算是坐鎮西山實驗室的泰鬥級人物,一輩子研究數論,對於數論嚴謹到了可以用苛刻來形容的地步。
首席數論專家推了推眼鏡,聲音有一些低沉:“葉工,你的非交換幾何架構很精妙,但我必須把問題推到極致。
在ZFC公理集合論的絕對框架下,你如何證明這個高維代數簇的不可約性是永恒的?
如果未來出現了超越人類認知的大基數公理,或者某種未知的高階數理邏輯,有沒有可能從根本上解構這個簇的拓撲剛性?
我們要鑄的是直到時間儘頭的鎖,我需要一個絕對的,無法被證偽的數學保證。”
聽完這個問題,葉清河並沒有任何思索,直接回道。
“您問的這個問題很好,這也是我把指揮部設在拓撲不變量的原因。
我不依賴ZFC的相對一致性證明,而是直接引入了佩雷爾曼幾何化猜想的終極結論作為錨點。
我證明了隻要這個非交換緊簇存在,它就必須同胚於一個高維拓撲球麵。
球麵的單連通性與不可縮性,是數學宇宙的鐵律。
無論未來出現什麼高階邏輯、什麼新公理,都無法改變一個拓撲球麵是不可拆分的本質。
我不是在搭建一座易損的城堡,我是直接修改戰場的地理法則。
這就是絕對安全!”
葉清河的回答讓首席數論專家點點頭。
不過,專家團中另一位來自軍方通信裝備部的技術負責人,站了出來。
“葉工,我們佩服你的數學骨架,但是我們現在麵對的現實情況很殘酷。
現役的幾萬套戰術終端,上千套雷達和戰車平台軟硬件架構老舊,並且算力有限。
你這套高維拓撲加密運算層級高,對於邊緣節點的算力要求極大,在戰時,敵方實施強電磁乾擾,導致終端算力下降甚至降頻運行時,這套係統能否保證基本通信?
會不會因為運算力不足而導致通信中斷?
我們要的是絕對安全,絕不能變成絕對癱瘓。”
葉清河伸手在平板上點了幾下,調出一組動態的效能曲線。
“這正是我解決的第三層矛盾,安全與效率的數學同構。
我的設計在數學層麵進行了降維封裝,雖然底層是高維幾何,但對外暴露的接口是標準化的輕量級協議。
工程實現上,我把複雜的拓撲計算全部下沉到了專用安全芯片ASIC,而不是依賴CPU或者是GPU。
也就是說,終端不需要理解高維數學,它隻需要做一個精準的搬運工。
即使在強乾擾下算力衰減百分之九十,隻要ASIC能完成一次拓撲映射,通信就絕不會斷。
因為我設計的算法複雜度是O(1)級別的常數時間,不隨數據量增長而增加,這是數學層麵的戰時必勝保證。”
葉清河說完,軍方通信裝備部的技術負責人點點頭,滿意地退了回去。
“我還有一個問題!”
又有一位專家站了出來。
“葉工,我是負責模擬敵方滲透、破壞策略的,我關注的更多是係統的自毀機製、反製手段,以及極端情況下的防禦冗餘。
剛才葉工你提到了拓撲坍縮自毀機製。
如果敵方不試圖暴力破解,而是利用物理手段,比如極端高溫、強激光照射,直接燒毀密鑰芯片的封裝層,導致芯片物理失效,這時候,你的自毀機製會不會觸發誤判?
如果敵方故意製造假陽性故障,誘導係統觸發坍縮並銷毀關鍵數據怎麼辦?
我們不能隻防黑客,還要防物理誘導。”
這個問題很尖銳,也是軍用密鑰在設計之初必須考慮的問題。
葉清河笑了笑,從平板上調出詳細的時序邏輯圖。
”您考慮的是對抗層麵的心理戰,這確實是必須要考慮的。
所以我的坍縮機製在製定的時候,就設立了兩道數學防火牆。
第一是時序鎖。
坍縮必須在連續三個拓撲周期內出現非法向量才能觸發。
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