1 00:00:00,000 --> 00:00:04,710 2 00:00:04,710 --> 00:00:07,650 Този проблем съществувал над 400 години. 3 00:00:07,650 --> 00:00:11,760 Как може Алис да създаде шифър, който да скрие нейния отпечатък, 4 00:00:11,760 --> 00:00:14,580 и така да спре изтичането на информация? 5 00:00:14,580 --> 00:00:18,150 Отговорът е в случайността. 6 00:00:18,150 --> 00:00:20,890 Представи си, че Алис хвърля зар с 26 страни, 7 00:00:20,890 --> 00:00:23,360 за да генерира дълъг списък от случайни отмествания, 8 00:00:23,360 --> 00:00:26,810 и го споделя с Боб, вместо ключова дума. 9 00:00:26,810 --> 00:00:28,860 За да криптира своето съобщение, 10 00:00:28,860 --> 00:00:31,970 Алис използва списъка от случайни отмествания. 11 00:00:31,970 --> 00:00:34,010 Важно е този списък с отмествания 12 00:00:34,010 --> 00:00:38,440 да е дълъг колкото съобщението, за да се избегнат повторения. 13 00:00:38,440 --> 00:00:41,250 След това го изпраща на Боб, който дешифрира съобщението 14 00:00:41,250 --> 00:00:44,085 със същия списък случайни отмествания, който му е дала. 15 00:00:46,870 --> 00:00:49,460 Сега Ева ще има проблем, защото полученото криптирано съобщение 16 00:00:49,460 --> 00:00:53,210 ще има две силни свойства. 17 00:00:53,210 --> 00:00:56,765 Първо, отместванията нямат повтаряща се схема. 18 00:00:59,340 --> 00:01:02,020 И второ, съобщението ще има постоянно 19 00:01:02,020 --> 00:01:04,220 разпределение на честотата. 20 00:01:04,230 --> 00:01:07,960 Тъй като няма разлика в честотата и следователно няма изтичане, 21 00:01:07,960 --> 00:01:10,735 за Ева ще е невъзможно да разбие кода. 22 00:01:14,090 --> 00:01:18,080 Това е възможно най-силният метод за криптиране 23 00:01:18,080 --> 00:01:21,520 и той се появява в края на 19-ти век. 24 00:01:21,520 --> 00:01:25,860 Сега е познат като "шифър с еднократен код". 25 00:01:25,860 --> 00:01:28,990 За да покажем силата на този шифър, 26 00:01:28,990 --> 00:01:31,480 трябва да разберем 27 00:01:31,480 --> 00:01:34,600 експлозията от комбинации, която предизвиква. 28 00:01:34,600 --> 00:01:37,600 Например Цезаровият шифър отмества всяка буква 29 00:01:37,600 --> 00:01:42,970 с едно и също отместване, число между 1 и 26. 30 00:01:42,970 --> 00:01:44,970 Затова ако Алис криптира своето име, 31 00:01:44,970 --> 00:01:48,770 Ще се получи едно от 26 възможни криптирания. 32 00:01:48,770 --> 00:01:52,290 Малък брой вероятности, които е лесно да бъдат проверени, 33 00:01:52,290 --> 00:01:55,280 това е познато като "метод на грубата сила". 34 00:01:55,280 --> 00:01:58,060 Сравни това с еднократния код, където всяка буква 35 00:01:58,060 --> 00:02:01,690 се отмества с различно число между 1 и 26. 36 00:02:01,690 --> 00:02:04,000 Сега помисли за броя на възможните комбинации. 37 00:02:04,000 --> 00:02:08,050 Това е 26, умножено 5 пъти по себе си, 38 00:02:08,050 --> 00:02:10,360 което е почти 12 милиона. 39 00:02:10,360 --> 00:02:13,030 Понякога е трудно да се визуализира, 40 00:02:13,030 --> 00:02:14,300 затова представи си, че Алис е написала 41 00:02:14,300 --> 00:02:15,850 името си на една страница, 42 00:02:15,850 --> 00:02:20,900 а над него е поставено всяко възможно криптиране. 43 00:02:20,900 --> 00:02:24,520 Колко високо ще се натрупат листите? 44 00:02:24,520 --> 00:02:28,750 С почти 12 милиона възможни 5-буквени комбинации, 45 00:02:28,750 --> 00:02:32,110 купчината листи ще бъде огромна, 46 00:02:32,110 --> 00:02:35,130 висока над километър. 47 00:02:35,130 --> 00:02:38,240 Когато Алис криптира своето име с еднократния код, 48 00:02:38,240 --> 00:02:42,240 това е като да вземе случаен лист от тази купчина. 49 00:02:42,240 --> 00:02:44,720 От гледна точка на кодоразбивачката Ева, 50 00:02:44,720 --> 00:02:46,910 всяка дума от 5 букви, с която тя разполага, 51 00:02:46,910 --> 00:02:51,600 е еднакво вероятно да бъде всяка дума в тази купчина. 52 00:02:51,600 --> 00:02:55,240 Това е идеалната тайна в действие.