所以他们的工具是铅笔、白纸和大脑——题记。
两个二十出头、一无所知的年轻人是如何在一夜之间摇身一变成为美国有史以来最好的密码学家?在河岸到底发生了什么事?
01.爱冒险的伊丽莎白
伊丽莎白,是一个爱冒险的农村姑娘。因为不甘于平庸,相夫教子,终老一生,她踏上了去芝加哥找工作的路,且处处碰壁,直到她打开纽伯里图书馆的玻璃大门。
她认识了乔治·费边。
这位一位芝加哥的富商,拥有一个科学专业团队,此时。希望雇用一名助理,他选中了伊丽莎白,并把它带到属于自己的实验室。
费边和他的奇怪实验室的谣言总是在庄园附近的农场小镇间传播。其实那是一个名叫——河岸的地方。汇集了顶尖科学家,和一个又一个的实验室。
02.在河岸的时光。
《第一对开本》中隐藏的神秘密码,如果得以解开,将会颠覆历史。
河岸里的洛普夫人仍然住在河岸的一间小屋里,她相信培根就是莎士比亚,相信自己发现了证据,相信历史会证明自己是对的。
伊丽莎白作为助手一直协助着工作,在此期间他认识了。此后与他相伴一生的丈夫——威廉。
伊丽莎白和威廉,在不断的研究中对这个结论产生了质疑。
“如果他们都是疯子,除了我们俩之外呢?”这对爱侣开始了一次大逃亡,决定离开河岸。
后来还发现费边一直在监视他的员工们。目的是要预测他们的行动,防止他们离开自己的伊甸园。
战争开始了。
偏执的费边先生,意识到自己逐渐丧失了影响力和权力,于是现在他想出一个夺回权力的计划,“河岸大学”
邀请军队派人来河岸受训,军队接纳了他的提议。
乔治·费边是美国强盗大亨,由他一手建造的那座座离经叛道的科学神庙——河岸,最终成为了公共财产,这座曾经强大的王国如今只剩一堆空荡荡的建筑和田地。
03,密码女王
他们毫发无损地从一位性格多疑的百万富翁的魔爪下逃了出来,现在,他们可以无忧无虑地生活了。
威廉被安排在陆军预备队,他被授予中尉军衔,以该身份为通讯兵团工作,而伊丽莎白则以平民的身份工作。他们携手创造了军队历史上首个由纸笔密码组成的科学体系
她接受了这份全职工作,为财政部的全部六家法律机构破译信息,并继续在家工作,将已破解的信息装进信封寄到办公室,而未破解的信息则寄回军事路3932号。
“每月她需要关注2000条信息,每年则大约有25000多条信息需要关注”——惊人的天赋,和数字庞大的信息量,成就了一代密码女王的辉煌。
最初破译的是几条军事信息是,截获自墨西哥军队。随后,开始建立起自己的密码破译部门,雇用初级密码分析专家,根据自己的需求和愿景来塑造他们。在后来,伊丽莎白破译了关于朗姆酒走私信息的密码。
她的头衔令人敬畏,是美国海岸警卫队的密码分析专家。她在白宫附近的财政部附属大楼里的海岸警卫队办公室工作,担任密码分析小组的组长。
她的铅笔轻轻一划,全球的海洛因贩卖团伙便纷纷分崩离析。
反间谍,反情报——这些正式术语用于形容伊丽莎白即将开展的工作。她作为美国的眼睛和耳朵,在无形的法西斯间谍世界揪出外国间谍。
威廉将作为密码机的发明者和情报机构的设计师为美国服务,最后收到了军队寄来的一封信,通知他由于“身体素质不合格”被光荣地开除了。
后来威廉,执行了战争期间的最后一次任务。一项名为TICOM的任务,该任务主要是美国和英国联手从前纳粹的领土获取情报机密。
04.深藏功与名。
威廉死于一次心脏病发作,而伊丽莎白则因为动脉问题,也离开人世。
没有一篇讣告提到她在第二次世界大战中破译密码的壮举。几乎可以肯定,讣告作者都没有意识到这一点。
我们应该记住她——密码女王。
这些文件沉淀着厚重的质感。它们不能被抹去,正如伊丽莎白的遗产也不能被抹去一样,因为她的遗产植根于我们今日的生活中,植根于我们的智能手机和网页浏览器中,植根于为数十亿人使用的安全信息应用程序提供动力的科学中,植根于企业和情报机构的秘密程序中,植根于装在我们口袋里的苹果手机上的普通软件中。
附录,书中提到的密码(节选)
1.“A型密码机”,是用来传递信息的日语形式。Angooki Taipu A这个名字是密码破译员们知道该机器的唯一信息。
威廉和他的同事们给它起了个绰号,“红”(Red)。1938年,日本人用一台更复杂的机器Angooki Taipu B取代了红,这是一次重大升级,信号情报部门的密码破译员称之为“紫”(Purple)。
2.恩尼格玛是一种直截了当地表达想法的邪恶设备。简言之,它是个能生成多字母密码的盒子。还记得八岁的芭芭拉·弗里德曼在夏令营寄给父母的秘密信息吗?A=B,B=C,C=D,这是一种单字母替换密码。一张密码字母表加密了整条信息。恩尼格玛是多字母而非单字母构成的,每条消息都使用多张密码字母表。
恩尼格玛使用了三个或更多个与电线连接的旋转字母盘。轮盘装在盒子里,盒子外有一块打字机键盘,键盘按照熟悉的顺序排列,以Q W E R T Z U I O开始。
键盘上方是“灯板”,上面有26个按照相同顺序排列的字母。
当写密码的人按下一个键,比如Q,一个不同的字母,可能是Z,就会在灯板上发光——这就是密码字母,由一个小电池供电的灯泡点亮。
之后,信息的接收者操作自己配置相同的恩尼格玛,键入Z,然后Q会发光,以此类推逐个字母地破译信息。
每按一个键就形成了一条电路,接着恩尼格玛通过右边的轮盘将其向前移动一个字母。一旦轮盘跨过所有字母,它就会在中间的轮盘上移动一个字母,然后是左边的轮盘。这种运动和汽车里程表的运行类似——行驶9英里后,右边的数字翻到0,左边的数字翻到1——这产生了一种看似随机的、不重复的序列,其中包含16900个密码字母,之后三个轮盘将回到初始位置。