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小孙立即修正方案,设计 “双因子触发机制”:既包含 30 天的基础时间周期,又嵌入 “战斗警报”“物资调动” 等 6 类事件代码。他用算盘推导出事件代码与时间片的关联算法,将每个事件转化为二进制密钥,与时间因子进行异或运算,这个创新让置换表的更新规律从 “可预测的钟摆” 变成 “随机的浪花”。
三、分析机的攻防演练
4 月 15 日,首次动态更新模拟在 “СМ-2” 分析机上展开。小孙将 1969 年的 “54 式” 密码本录入分析机,设定每月初一自动更新置换表,并在模拟战斗警报时插入临时更新指令。当分析机开始破译,小孙盯着示波器上的密文熵值曲线,发现常规时间更新时熵值波动 15%,而事件触发时波动达 40%—— 这意味着敌方的统计模型完全失效。
但在第三次模拟中,分析机通过挖掘历史事件规律,竟预测到 80% 的更新时间。小孙连夜重写事件代码生成算法,引入 “事件模糊化处理”:将真实事件与 3 个伪事件混合,就像在密文中混入干扰项。这个改进让分析机的预测成功率降至 22%,而他的白大褂口袋里,始终装着写满事件代码的便签纸,边缘记着母亲寄来的家书日期 —— 那是他验证 “不可预测性” 的天然样本。
四、算盘上的混沌数学
5 月,团队遭遇 “更新冲突” 难题:当时间周期与事件触发同时到来,置换表出现逻辑矛盾。小孙在保密室的黑板上列出 12 组冲突场景,用《数论》中的中国剩余定理推导优先级规则:“事件触发高于时间周期,就像战场上的敌情通报优先于日常调度。” 他设计的 “冲突消解矩阵”,通过算盘进行 108 次模运算验证,最终确定 “事件代码占 4 位,时间因子占 3 位” 的密钥结构。
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