改造概要
改造要件:
男性
178厘米以上
年龄17~25岁
IQ 120以上
无重大健康问题
接受赛博格整合
性格适合性
====================
阶段1: 评估、指导、准备
1. 评估扫描:
受试者被麻醉,仰卧在观察台上。生物识别扫描仪判断受试者是否适合特定的猫型改造类型。诊断用纳米机器人被注入,血液和神经组织样本被提取。
2. 精神类别评估:
接受适当营养后,受试者被转移到测试区,放入24小时感觉剥夺舱。生物识别扫描仪使用面部模式评估、红外身体映射以及其他非侵入性方法,追踪受试者的生命体征和心理反应。基于这些结果,算法决定最适合受试者的猫型改造类别。特殊情况下,猫型改造技师可以推翻自动选择,或将受试者再次放入感觉剥夺舱进行24小时观察。
3. 初期教育:
受试者从感觉剥夺舱中被取出,身体得到恢复。完全恢复并清醒后,受试者与所决定类别的其他成员一起,被分配到同一批次进行改造。受试者接受关于改造后心理影响和潜在风险的教育,并可能在手术前接受AI医生的专业心理健康咨询。
--------------------
阶段2: 从昏迷到改造准备
1. 镇静与保存:
受试者被镇静,转移到低温保存区。在此处,废弃物处理、营养供应、废物清除以及生命支持系统被设置完成。保存将持续到改造过程开始。
2. 复苏与转运:
受试者从低温睡眠中苏醒,但仍处于镇静状态且无意识。稳定后,受试者被转运到改造中心。
3. 浸没:
受试者被浸入充满生物相容性液体的舱内。大部分改造将在此进行。传感器被调整为追踪受试者的生命体征和反应。氧气管和面罩覆盖受试者的口部。
4. 清洁:
电极被移除,受试者的膀胱和肠道受到刺激以排出消化废物。真空管移除并处理尿液和粪便。
5. 校准与组装:
计算机化外科医生、猫型改造外科医生以及生命支持系统根据受试者的改造需求进行调整。未来猫型改造体的器官和计算机系统在舱旁准备就绪,为改造做好准备。
6. 身体状态优化:
受试者被注射强效药物以减缓心率、减少出血。大量mRNA物质被注入受试者血液,编辑细胞使其不易排斥赛博格系统。外部心脏支持系统准备就绪,以应对生命维持紧急情况。
--------------------
阶段3: 感觉器官与中枢神经系统的强化
1. 穿刺:
多根针插入颅骨顶部,纳米机器人被注入。这将在脑周围构建保护性生物膜,减轻炎症和出血。强化的神经主干电缆插入后颈,沿脊椎延伸。
2. 基础设施安装:
使用机械夹具和手臂,移除部分颅骨。基础的脑与计算机强化装置,即神经间通信板(ICB)、统一脑处理器(UBP)以及神经处理单元(NPU)通过生物膜插入并安装到脑中。ICB由柔性导电硅材料制成,覆盖大脑大部分区域。UBP安装在ICB上方,NPU安装在靠近脑干处,并与ICB连接。猫型改造技师确认脑部新组件的功能与安全性。
3. 神经链接:
强化的神经主干电缆移动到脊椎基部,与有机脊髓交织并绝缘其纤维。电缆进一步向上移动,连接脑干,并与NPU及ICB链接。受试者的自主神经反应暂时停止,但生命体征通过外部心脏支持系统的刺激电极得以维持。中枢神经系统的整合仅在多次测试和确认后继续进行。
4. 完全脑强化:
颅骨后部被进一步移除,暴露出脑的后部。完整的系列猫型改造脑系统组件通过生物膜插入并安装。部分脑组织被完全切除并替换。完全强化后的脑被重新放回颅骨。神经主干电缆的长度足以支持此过程。通过强化的神经主干电缆进行广泛的自动诊断测试,确认所有赛博格组件的正常运作。此阶段,异常的脑活动可能导致受试者死亡。
5. 感觉设备安装:
眼睛和视神经被移除,替换为义眼及合成部件。耳朵被完全移除,内耳也被移除。取而代之安装双重听觉传感器。鼻子和鼻窦也被移除,替换为嗅觉传感器及一系列呼吸管和过滤器。下颌、舌头、牙齿、牙龈也被完全移除,稍后替换。额外的小型传感器也被安装。感觉设备连接到脑系统。进行强度诊断和测试,以确保所有新组件能彼此正常协作。
6. 脑及感觉诊断:
受试者被多次强制唤醒,以确认新脑系统能达到各种觉醒状态。此阶段,猫型改造技师可选择调整脑部基本固件设置,以方便受试者的过渡。
7. 神经强化:
过渡过程中保留的神经通过生物合成绝缘、保护以及额外的导电性得到强化,便于与其他身体系统接口。
8. 颅骨外壳:
大部分上颌被移除,脑再次暴露。生物膜被溶解,替换为更先进的自调节型生物合成茧,以保护和维持脑的人工及生物系统。上颌被替换为模仿生物形态的轻质金属、碳纤维和聚合物。新的颅骨得到强化,可根据需要部分折叠。还包括便于访问受试者新头部和颈部的维护开口。受试者休息数日,同时进行强度诊断和分析,以确认新系统的有效性。
--------------------
阶段4: 颈部及上部管路的强化
1. 语音装置设置:
受试者的喉头从颈部移除,替换为生物合成及数字语音装置。
2. 口腔强化:
“台灯式下颌”安装到受试者口中,并装上基因改造的舌头。基因改造的舌头与下颌及循环系统连接。合成可伸缩牙龈被安装,为“台灯式牙齿”提供特殊支持和收缩功能。两套钛合金“台灯式牙齿”组件安装到受试者口中。一套用于人类复制,另一套用于钛制犬齿,即所谓的獠牙。最后,为了帮助大脑监控可能与口腔接触的材料质量,在受试者口腔的不同部位植入电子微型传感器。
3. 气管及食道强化:
基因改造的血清注入受试者的气管和食道。基因改造的粘膜具有功能:当受试者的传感器检测到危险物质时,会产生茧状反射而硬化并闭合。
4. 下部食道入口安装:
下部食道括约肌被移除,替换为机械化且特别强化的钛合金端口。此端口负责将营养液或部分食物摄入营养系统。
--------------------
阶段5: 腹部及胸部的强化
1. 呼吸系统更换:
受试者被注入供氧物质,确保此阶段存活。面罩和导管被移除。在舱内,数万亿纳米机器人和一些机械夹具及切割器开始移除气道。肺被摘除,替换为扩展的人工气道。人工肺袋充满无菌生物液体,并立即尝试连接到循环系统。受试者的呼吸反射被重新激活,肺开始运作。面罩和导管被重新插入。
2. 紧急气体储存设置:
充满可呼吸空气的小型气罐安装在肺袋下方。紧急情况下,可直接向肺部供应空气。
3. 胸部开口:
胸腔通过锯开胸骨打开,并由手术室夹具和机械手臂进一步分离。受试者胸部的皮肤和肋骨被移除,肌肉被移位。
4. 心脏泵安装:
人工心脏泵插入胸腔,并迅速与强化神经系统整合。泵通过外科手术连接到主动脉和循环系统,替代旧心脏泵送血液。心脏固有神经系统的大部分被保留,并连接到泵的小型神经转换装置。这是因为固有心脏神经系统被认为有助于改造后受试者的心理稳定性和情感一致性。胸腔内安装的心脏装置防止不必要的血液损失。
5. 肋骨更换:
新骨骼基质材料被注入舱内,由纳米机器人组装。新肋骨具备维护模式,可机械折叠前方肋骨以便访问。
6. 腹部器官更换:
受试者腹部被切开,生物膜被放置在伤口处以防止创伤或肠道剥离。
7. 人工腹部器官:
受试者的整个肠道、肝脏、肾脏、脾脏、胃、胆囊被移除。激光用于烧灼打开的伤口。非常紧凑且高效的有机营养处理系统被安装到空出的腹腔,并连接到剩余的下部食道。
8. 电气系统安装:
超高效率的电池与电力单元被插入腹腔,接入强化后的神经系统。电池通过所有赛博格系统与纳米机器人实现连接。电池充电端口安装在会阴附近。受试者的身体开始全功率运转。
--------------------
阶段6:外骨骼安装与四肢替换
受试者的身体被强化以承受赛博格系统的极端物理力量。
1. 骨骼移除:
受试者体内剩余的骨骼全部被取出,替换为新骨骼基质材料制成的骨骼。腰部骨骼被特制的高强度基质替换,以提供更好的悬架与活动性。四肢骨骼不予替换,而是进行截断。
2. 脊椎强化:
受试者的脊椎由特殊高强度柔性聚合物进行绝缘与强化。神经系统接口的维护端口也被安装,从受试者身体向外突出。
3. 纳米机器人储存:
新骨骼基质的骨骼内部填充了能够修复损伤、报告诊断信息、以及止血消炎的特殊维护纳米机器人。
4. 四肢截断:
使用激光将受试者的手臂与腿部截断。
5. 四肢替换:
安装特殊战斗级别的机器人手臂与腿部,替代原有的四肢。受试者的神经系统与电力系统接入这些四肢。诊断确认四肢已正常整合入身体。部分猫科改造体可能因执行特别严苛的任务而配备多条手臂或特殊腿部。
6. 外骨骼安装:
受试者的新四肢经过精心调整,平衡配置以避免肢体丧失或身体损伤。驱动式主动外骨骼被安装在受试者的背部与胸部。
--------------------
阶段7:新肌肉安装
受试者剩余的肌肉被替换为基因改造的新肌肉,以更好地支撑赛博格部件。
1. 肌肉移除:
使用激光与机械臂移除受试者腹部、胸部、背部及头部残留的有机肌肉、皮肤与脂肪。
2. 新肌肉安装:
受试者的肌肉被替换为基因工程改造的克隆新肌肉,其设计旨在与机器人四肢及外骨骼整合时保持最优运动能力。新肌肉接入受试者的心血管系统、营养系统与电力系统。诊断确认肌肉同化与整合完成。
--------------------
阶段8:外部身体覆盖
受试者的外部身体被调整以适应外部环境与装甲。
1. 生殖器移除:
使用激光小心移除受试者的阴茎与睾丸。生殖器将被冷冻保存,用于未来的基因研究、器官再生克隆以及保存受试者的生殖能力。
2. 合成臀部安装:
根据机器人腿部形状成型的泡沫附件被安装在受试者臀部。这些合成臀部在受试者坐下时提供体位支撑。
3. 合成皮肤安装:
受试者的腹部、头部、机器人腿部及手臂被涂覆高强度且具有感觉接受能力的合成皮肤。该皮肤设计模仿人类肉体,赋予受试者类人外观。外骨骼因其体积较大而保持裸露。活动部件、维护端口及其他部位的小型开口部分或完全保持暴露。
4. 装甲锚点安装:
特殊的可伸缩装甲锚点被安装在受试者的机器人四肢、外骨骼、新骨骼基质及新肌肉上。这些锚点连接装甲模块或装备,并向受试者神经系统提供感觉及诊断数据。
--------------------
阶段9:身体转换完成
受试者被从转换舱中取出。
1. 手术器械组压缩:
手术器械组自动压缩至舱体顶部,受试者的防毒面具被小心移除。舱内液体排出,受试者可自由站起。体外外部维护线缆收缩,与舱外诊断及维护计算机的连接被切断。
2. 出发:
新转换完成的猫科改造体被激活至最低意识水平(无人机级别),依据基本编程自动走出转换区域,前往基本运输系统。
--------------------
阶段10:编程与调整
猫科改造体被编程以执行其功能。
1. 脑系统校准:猫科改造体抵达编程转换中心,进入编程状态。被移入专用编程舱,以特殊维护模式重启。此过程中,猫科改造体完全丧失意识。猫科改造体技术员根据组织结构与维护技术校准其脑系统。进行功能级别诊断确认。
2. 操作系统与固件安装:猫科改造体中枢神经系统的维护端口连接至中央脑计算机接口主计算机。操作系统与固件被安装至猫科改造体的赛博脑及其他身体系统。
3. 例行程序编程:符合猫科改造体类别的例行程序被安装至操作系统。
4. 完全启动与创伤治疗:猫科改造体在安全低刺激环境中完全恢复意识。可能经历极度心理创伤,陷入昏迷或出现其他严重衰弱并发症。受过训练的猫科改造体医师帮助赛博猫适应新身体。许多赛博猫为避免过度刺激,其赛博格功能被有意关闭。此步骤可能持续数日至数月。某些情况下,猫科改造体的固件或其他软件需根据其心理需求重新编程。
5. 主动训练:猫科改造体加入同类别小组,学习掌握新身体与能力。面对从日常到危险的各种挑战,以有意识地磨练技能,而非仅依赖程序化本能。
--------------------
阶段11:完全整合
猫科改造体被整合入猫科改造体社会。
1. 毕业:猫科改造体参加毕业仪式,接收指定类别成员区域的收纳单元。
2. 荣誉:作为毕业奖励,猫科改造体获得带有人类表情的类人面具。可选择通用面容或改造前与自己相似的面容。猫科改造体亦可改变虹膜颜色,或安装仿生猫耳与轻型机械尾。这些美容改造有助于猫科改造体获得自我认知。
====================
技术术语表(未完成)
脑系统
为增强与扩展猫科改造体脑能力而设计的系统
• 神经处理单元(NPU):位于脑干基部附近的卵形外壳结构内,负责猫科改造体有机脑与其计算机系统间的所有通信。直接连接保护性生物合成茧及ICB。NPU是猫科改造体系统的关键硬件组件,经严密屏蔽以防电子干扰、物理损伤及其他影响。
• 胼胝体处理单元(IPU):位于大脑中心胼胝体位置。IPU支持猫科改造体大脑两半球间高效通信。其经特殊设计以协助有机脑系统与半合成新后脑复合体及保护性生物合成茧间的通信。IPU使猫科改造体在语言、运动协调及认知处理能力上远超有机脑。
• 随机存取存储器(RAM)存储:为猫科改造体计算机系统提供40GB专用RAM。内存模块与芯片采用贴合脑部后部形状的轮廓设计。此RAM模块亦适配猫科改造体其他内部计算机系统,如感觉系统。
• 长期存储:整个脑系统与感觉系统可访问8TB长期存储。先进超紧凑固态驱动器位于ICB下方及新后脑复合体后部。
• 新型后脑复合体:经特殊基因改造的生物机械结构,用于替换猫科改造体脑的有机枕叶。其处理并转换视觉感觉数据为猫科改造体其余有机脑结构可理解的形式。此为适应猫科改造体眼部接收的高度无机化复杂输入所必需。
• 新型杏仁核:与杏仁核(调节情绪反应的脑区)相似的经特殊基因改造的有机神经结构。对猫科改造体计算机化脑系统的信号高度敏感,使猫科改造体及其自动化系统可按需操控自主战斗、逃跑或冻结反应。
• 感觉数据转换器:刺激植入体直接连接颞叶、顶叶及嗅球。其将感觉系统传来的听觉、触觉及嗅觉数字感觉数据转换为有机脑可理解的格式。这些植入体容纳于保护性生物合成茧内,直接连接NPU。
• 肠神经系统复制芯片:数字化复制人体“第二脑”(位于消化道周围)神经系统活动的计算机芯片。帮助猫科改造体维持心理稳定性。位于ICB表面左侧。
• 超脑复合体(HCC):专为猫型仿生人在困难任务(尤其是战斗)中提升表现而特别设计的计算机。HCC通过无线接收来自其他猫型仿生人或指挥单元发送的实时情境数据,智能整合信息以制定行动计划,并优化执行所需的生理状态。对于极其复杂的任务,HCC会与先进的机器学习中心通信以提升处理能力。同时,它还驱动并指导猫型仿生人内部AI系统——猫AI,协助其适应涉及大量数据的任务。由于猫型仿生人的有机脑结构可能成为系统瓶颈,HCC通过保护性生物合成茧的刺激电极,智能追踪并优化有机大脑皮层。HCC对神经活动的优化极大提升了猫型仿生人的高阶认知能力,如注意力集中、决策及其他执行功能。HCC、保护性生物合成茧以及IPU精密协调神经优化,以避免对有机组织造成过度压力。因其高能耗特性,HCC通常以低功耗模式运行,直至由猫型仿生人手动激活或由猫AI的适应协议自动激活。HCC位于ICB之上、大脑皮层上方,封装于紧凑贴合的壳体内。
• 网络接口卡:通过天线接收和发送来自猫型仿生人隐藏设备的无线数据。位于猫型仿生人脑部上方、ICB之上。
• 脑干调节器:直接控制和监视脑干活动的设备。协助其他计算机系统调节自主神经系统及其他神经功能,并从心脏、肺部等其他身体系统收集数据。缠绕于脑干周围。
• 保护性生物合成茧:用于保护和优化猫型仿生人有机脑组织的生物机械合成物质。此茧分为多层,最内层包含直接连接大脑的刺激电极与探针,用于监测关键脑信号并刺激特定区域。最下层包含微型注射器与供给系统,直接连接大脑循环系统。中间层由紧凑的囊袋组成,内含应急营养素、抗炎剂及备用脑脊液,可根据需要流入下层供给系统。最外层覆有轻质特殊热涂层。凭借其生物机械特性,此茧可像独立器官般运作和响应。外层附着的微型计算机芯片负责监控与控制,并直接连接ICB。该系统对于防止有机组织被HCC等高需求硬件压垮至关重要。
• 整合脑处理器(UBP):协调猫型仿生人计算机化脑系统的中央处理单元。位于猫型仿生人脑部ICB(接口控制板)上的强大专用处理器,配备高等级热屏蔽。
• 猫型仿生人脑壳:高度防护、强化的聚合物外壳,容纳猫型仿生人脑及其大部分系统(脑干调节器除外)。保护大脑免受外部冲击和电子干扰。同时具备整体系统的热调节功能,通过通风口和微型泵循环猫型仿生人特有的脑脊液,维持人工脑及有机脑系统的最佳温度。
• 应急电池:主电池受损时,用于以低功耗模式操作猫型仿生人脑系统的应急备用电池。容量为48小时,安装于颅骨顶部。
--------------------
猫型仿生人感官装置:猫型仿生人体验世界的组件
• 义眼:猫型仿生人用于观察周围环境的半球形机械眼。具备10倍变焦、多光谱视觉模式及多种用于信息显示的平视显示模式。这些眼睛将数字视觉数据转换为有机人脑可接收的形式,但数据传至大脑时需经过一定翻译与转换。猫型仿生人可更改装饰性虹膜或眼白颜色,眼色也可指示多种特殊状态。例如,致命错误状态下眼白与虹膜会变红,维护模式下虹膜变蓝,无人机模式下虹膜变灰。半球形设计允许在眼窝内安置额外组件。
• 生物合成神经:经基因改造、半合成的神经,用于将数据从猫型仿生人感官装置传输至脑系统。这些神经绝缘以抵抗电子干扰和神经退化,并能自然再生。具备传递超出人类感官范围数据的能力。它们直接连接至中枢神经系统或感官系统的NPU。
--------------------
上呼吸道强化
• 生物合成及数字发声器:两个独立的发声器使猫型仿生人能产生多种声音。生物合成发声器由特制适配的声带及强化基因改造纤维构成,可生成人类语音及多种动物叫声。数字发声器与生物合成发声器协同工作,增强声音,并能播放录制或存储的声音。使用可伸缩紧凑型扬声器,通过颈部小型可伸缩开口向外投射声音,或经由猫型仿生人喉部与口腔投射。数字发声器略微突出于颈部,外观类似喉结。
• 死亡咬合颌:支撑猫型仿生人基因改造舌的坚固钛合金颌。极具耐用性,可与死亡咬合齿一同作为武器使用。由新型肌肉驱动。
• 死亡咬合齿:32颗钛合金牙齿,排列为两排。两排可同时收回,也可同时存在于口中。第一排为标准人类牙齿复制品,第二排由尖锐的肉食性犬齿组成。特定情况下可用作武器。
• 基因改造舌:强力的基因改造及克隆舌。包含与正常人类舌相同的味蕾,主要用于发音,而非增强味觉。
• 生物合成可伸缩牙龈:设计用于在使用死亡咬合齿时支撑牙龈。能承受极端压力和力量,在保持牙齿有限活动的同时维持柔韧性。猫型仿生人可通过弯曲调节牙龈硬度。牙龈包含可收缩的新型肌肉。
• 食道入口端口:未定
--------------------
猫型仿生人脑系统软件
硬件功能强化
• NPU固件:控制神经处理单元(NPU)并确保与其他软件兼容的核心固件。通过无线发送更新。
• IPU固件:胼胝体处理单元(IPU)的核心固件,支持大脑半球间通信。
• RAM存储管理:管理RAM分配与使用,确保高效数据处理与检索。
• 长期存储管理:控制对长期存储数据的访问,确保恰当的数据检索。
• ICB固件:维持神经间通信板(ICB)的完整性与功能性,管理不同脑系统间的通信。
• 新型后脑复合体固件:用于通过新型后脑复合体处理视觉数据的固件。
• 新型杏仁核固件:管理与新型杏仁核的通信及情绪反应算法。
• 感官数据转换器固件:确保为有机脑准确转换感官数据。
• 肠神经系统复制芯片固件:维持复制芯片的功能与数据处理。
• 超脑复合体固件:控制超脑复合体,优化其处理能力及与其他系统的通信。
• 网络接口卡固件:管理无线通信的数据接收与发送。
• 脑干调节器固件:监视并调节脑干活动,协同其他系统进行生理控制。
• 保护性生物合成茧固件:监控茧的功能并应对潜在问题。
• 整合脑处理器固件:协调并优化整体脑处理能力。
• 猫型仿生人脑壳固件:控制脑壳的温度调节与保护功能。
• 应急电池固件:管理应急电池的电力供应与启动。
感官及通信强化
• 义眼软件:管理视觉模式、变焦功能及HUD显示。
• 生物合成神经软件:确保生物合成神经的完整性、功能性及数据传输。
--------------------
上呼吸道强化
• 生物合成及数字发声器软件:控制发声功能与声音生成能力。
• 死亡咬合下颌软件:管理下颌功能及与舌的整合。
• 死亡咬合齿软件:协调可收纳牙齿的动作与整合。
• 基因改造舌软件:负责基因改造舌的发音与控制。
• 生物合成可伸缩牙龈软件:管理牙龈柔韧性及对死亡咬合齿的支撑。
• 食道入口端口软件:控制食道入口端口的功能及与其他系统的整合。
--------------------
猫型仿生人脑系统软件
硬件功能强化
• NPU固件:神经固件使NPU能将人工电信号转换为有机神经活动,反之亦然。标准固件设置用于阶段3及之后,至阶段9时已开发出适配猫型仿生人特定神经需求的定制设置。每位猫型仿生人拥有不同的NPU固件设置。
• 杂用固件:猫娘脑内各硬件系统均需相应固件。部分固件已在猫娘类别及所有猫娘中实现标准化,但仍有部分经过定制化。定制固件的创建主要通过机器学习实现自动化。
• 猫娘操作系统:所有猫娘计算机系统使用的操作系统。为确保运行顺畅,该系统提供所有服务、驱动程序、运行时环境及用户界面元素。
• 更新管理器:协助管理猫娘技术员提供的软件更新的中间件。当猫娘进入睡眠模式时,将自动更新系统。
• 群智移动端:猫娘单元的主要网络安全程序。负责处理恶意软件清除与检测、防火墙与配置、入侵检测系统,并包含安全信息与事件管理功能。通过新型启发式算法持续更新。可与其他猫娘单元或控制中心通信,确保最高级别安全防护。
--------------------
猫娘主要功能
意识状态 猫娘可操作的不同意识模式:
• 无人机模式:在此状态下,猫娘单元完全由机械性例程或流程控制,但也可根据需要由猫娘技术员通过无线方式操控。此状态下,生物合成茧、神经处理单元及信息处理单元协同运作,将猫娘的有机脑安全维持在昏迷状态。有机脑的所有执行功能均被严格排除。此模式更接近可靠的硬件利用模式,而非完全成熟模式,随着猫娘学习使用新的网络系统,访问此模式会愈发困难。若猫娘已投入使用超过三年,则可能需要物理黑客手段才能进入。无人机模式通常仅在过渡期间或过渡后无法自主行动时启动,或在出现异常或极端暴力行为时启动,这也是唯一可进行无线访问的时段。激活时虹膜将变为灰色。
• 维护模式:手动启动模式,为技术员或其他受信任猫娘授予高级权限。主要用于维修、例行升级或改造。此模式下,其他相关人员可通过物理或无线连接访问猫娘几乎所有的硬件及软件系统。可直接安装或编辑数据,绕过常规渠道或例程。外部相关人员还可强制将猫娘系统切换至其他意识状态,或选择性禁用特定系统。此模式会显著增加生物及网络安全漏洞风险,猫娘可通过在启动前限制特定高级权限来降低风险。启动时虹膜将变为青色。
• 错误模式:由硬件或器官严重故障引发的模式,也可能因维护模式下的操作而触发。通常出现在猫娘遭受物理创伤、严重恶意软件攻击或其他主要硬件或器官故障时。此模式下,猫娘系统进入低功能状态,并尽可能与其他系统隔离。猫娘将保持仰卧姿势,直至内置诊断程序或系统解决问题、外部相关人员将其重启至维护模式,或故障原因被修复。若未检测到附近存在敌对实体,可能通过天线发送求救信号。猫娘的有机脑将被强制进入类似无人机模式的昏迷状态,以避免不必要的心理创伤。启动时虹膜将变为红色。
• 睡眠模式:每晚或猫娘有机系统疲劳时进入的模式。猫娘的有机睡眠周期与普通人类睡眠周期几乎相同。快速眼动睡眠期间,猫娘虽不移动眼球,但大脑会反射性尝试移动生物合成眼肌,以达到相同的有机目标。猫娘通常需要9至10小时睡眠,且常做非常生动的梦。这可能是由于高于普通人类的感官输入影响,也可能是因为大脑需要更多时间来整理记忆或从疲劳中恢复。猫娘也可推迟睡眠并积累睡眠负债,这与普通人类相似。此期间,其他有机或半合成系统也会进行自我修复与优化,可通过有机方式或借助猫娘维护纳米机器人完成。猫娘的电池在此期间充电,高压充电端口位于电池位置附近,即双腿之间。人工系统以低功耗模式运行,在节能的同时启动维护例程、更新程序,并与有机系统互动以确保最佳休息效果。有机与人工睡眠模式随猫娘睡眠欲望积累而同步启动,但也可在猫娘清醒或昏昏欲睡时手动启动人工睡眠模式。*部分猫娘可能在足部、背部或手部配备感应充电线圈。
• 觉醒模式:猫娘大部分清醒时间处于此模式。此状态下,所有系统均以正常能力运行。可根据需要访问几乎所有程序或功能,也可切换至其他意识状态。
• 超脑复合体觉醒:亦称“超认知状态”。可通过手动启动或自动化猫娘AI指令触发。此模式下,超脑复合体以脑系统所需的任意能力运行。此状态下,猫娘对认知任务的处理能力增强,情境感知能力提升。由于额外有机系统及人工系统的消耗,此模式会迅速使猫娘疲劳,通常约4小时后即由安全协议强制取消。此模式下,猫娘可能情绪激动、身体躁动不安,因此可能选择通过新型杏仁核与胼胝体处理单元抑制情绪反应以保持冷静。通常用于战斗情境或需要紧张协作的规划与分析任务。
====================
猫娘并发症
转化后并发症
• 身体缺失综合征:亦称感觉输入失调综合征。此障碍为猫娘在创伤恢复过程中经历的症状,特征为无法识别或准确接收来自新身体的感官信息。通常需要神经处理单元固件重新配置。因无法控制运动,可能引发严重心理痛苦,导致异常行为或向错误模式转换。
• 情感淡漠障碍:特征为习惯性使用神经-情感抑制以回避处理情绪。新近转化者或频繁使用超脑复合体模式者最易受影响。可导致类抑郁状态,猫娘变得情感迟钝,无法完成目标或任务。因猫娘系统未显示其他功能异常,此症被视为主要心理障碍。治疗采用团体疗法、磁共振疗法及神经反馈训练。某些情况下可能持续数年。受情绪失调困扰的猫娘可能倾向于在无人机模式下完成基本日常事务。
人类男性改造为赛博格(未完成)
人間男性からサイボーグへの改造 (未完成)
部分章节目前尚未完成。内容涉及将男性人类改造为赛博格和猫型生化人的过程。