力测试,a组显示无偏,b组显示轻微偏,c组显示偏置消失于更长样本。



这三次分歧都不在“是否崩溃”层面。



它们发生在更关键的位置:证据链的中间层——操控成本、概率稳定、偏置压力。



这些指标正是用来证明“开关复活路径是否存在”的。



也就是说:



敌人没有让系统崩溃。



他们让系统“看起来无法确定”。



确定性一旦下降,最容易发生两件事:



1)维护者会更保守:因为不确定就不敢动;



2)人群会更渴望权威:因为不确定就想有人拍板。



这正是敌人的双赢。



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二、复现裂纹的第一种可能:世界漂移导致“严格复现”变难



沈绫提出一个合理解释:“多星系统一直在漂移,外层基线在变化,严格复现不一致也许只是自然现象。”



机要监点头:“我们也考虑了。确实存在自然漂移。”



他们把复现分歧与外层漂移曲线叠加:



存在性编号:anl-repro-01b



内容:复现不一致的三次事件并不对应漂移峰值,且分歧主要出现在‘签名冗余确认前的中间测试’阶段,而非最终真实运行阶段。



这很关键:



如果是自然漂移导致的,最终运行层也该出现对应分歧。



但最终运行层没分歧,分歧集中在“测试层”。



这意味着:



不是世界变了,是测试结果被扰动了。



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三、复现裂纹的第二种可能:随机性与时间抖动被“放大”



机要监把复现环境的“随机种子、时钟偏移、调度顺序”对照。



存在性编号:anl-repro-02



anl-repro-02a:随机种子一致,但结果不一致



anl-repro-02b:容器镜像哈希一致,但结果仍不一致



anl-repro-02c:唯一显著差异:运行调度时序存在微抖动(毫刻级)



沈绫皱眉:“毫刻级抖动能影响结论?”



机要监答:“正常情况下不会。但如果某些判定阈值靠近边界,毫刻级抖动会决定事件被归类为‘低成本’还是‘中等成本’。”



江砚听到这里,几乎可以确定一种可怕的攻击路径:



敌人不需要改你数据,也不需要改你算法。



他们只需要把你逼到边界,然后轻轻推一下。



这就是“临界劫持”。



当你要求可复现证明时,你往往会把判定阈值设在某个边界附近(例如操控成本“不变量复现是偷懒,会降低科学性。”



>“区间判定会掩盖真实

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