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几分钟后,林默、沈雁和凯都赶到了通讯室。
所有人的目光都聚焦在韩冰和她面前那块闪烁着数据流的屏幕上。
“信号结构非常清晰,是标准的数字加密广播模式,重复播放同一段内容。”
韩冰语速飞快,带着压抑不住的兴奋,“加密方式……依然非常高级,但不是完全无迹可寻。
我对比了之前‘清道夫’通讯碎片和旧世界军用码的一些底层特征,发现它使用的加密协议,似乎……带有一点旧时代全球紧急广播系统的影子,但经过了极其复杂的升级和混淆。”
“能破译吗?”
林默问出了最关键的问题。
“需要时间,但有机会!”
韩冰的眼睛亮得惊人,“它的加密核心虽然坚固,但广播模式意味着它需要让‘自己人’能够接收和解码。
所以肯定会留有后门或者使用某种已知的、但经过变种的密钥体系。
给我点时间,我可以尝试暴力破解结合特征匹配!”
接下来的几十个小时,对韩冰来说是又是一场不眠不休的头脑风暴。
她将自己关在通讯室和实验室之间,利用一切可用的计算资源,对那段加密信号发起猛攻。
林默派人定时送去食物和水,但大多数时候原封不动地又被拿了出来。
破解过程如同在黑暗中摸索一把结构复杂的密码锁,每一次尝试都可能触发反制机制导致数据锁死。
韩冰必须万分小心,同时又要足够大胆地提出假设。
转折点发生在她一次大胆的尝试中。
她注意到信号中有一段极其短暂的、能量波动异常平稳的引导头,这段引导头的频率特征,竟然与她正在研究的【???合金】碎片的某种惰性能量谐振频率有微弱的相似之处!
“难道……密钥与这种能量特性有关?”
一个大胆的猜想在她脑中形成。
她立刻调整方向,不再单纯攻击加密算法,而是尝试将碎片的能量签名作为一种“钥匙”
去匹配信号中的特定参数。
这是一个极其冒险的尝试,将物理世界的能量特性与数字加密联系起来,听起来近乎玄学。
但在这个连相位行者和能量冲击都存在的世界里,还有什么是不可能的呢?当韩冰将一段模拟的、基于碎片能量特征的谐波序列输入破解程序,并尝试与信号引导头进行匹配时,令人震惊的事情发生了!
屏幕上原本固若金汤的加密数据流,突然开始剧烈地抖动、解码!
一行行乱码飞速转化为可读的文字!
“成功了!
破解了!”
韩冰几乎是从椅子上跳了起来,声音因激动而嘶哑!
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