Невежество не есть аргумент (Б. Спиноза).

GPT-6 Astra расшифровала немецкое радиосообщение 1918 года, которое не удавалось прочитать более века


GPT-6 Astra расшифровала немецкое радиосообщение 1918 года, которое не удавалось прочитать более века

Одно из старых криптографических сообщений времён Первой мировой войны, остававшееся нерасшифрованным более ста лет, наконец получило вполне правдоподобную расшифровку. В сентябре 2026 года разработчик, использовавший GPT-6 Astra, предложил ключ, который позволил восстановить исходный немецкий текст сообщения, переданного по радио 27 ноября 1918 года.

Речь идёт не о знаменитой немецкой Enigma и не о каком-либо огромном архиве секретных документов. Это относительно короткая радиограмма, однако её необычность заключается в том, что специалисты долгое время не могли установить исходный текст. Сообщение использовало шифр ADFGVX — систему, которая сочетала замену символов с последующей перестановкой.

Получившийся текст указывает на передвижение британского крейсера в районе Севастополя и последующее прибытие союзной эскадры. Особенно интересно то, что результат удалось сопоставить с сохранившимися британскими военно-морскими журналами. В них действительно зафиксированы соответствующие перемещения кораблей в ноябре 1918 года.

При этом важно отделять установленный исторический факт от самой современной интерпретации. Публично описанная расшифровка была выполнена с помощью GPT-6 Astra и предложена разработчиком Prinz. Поэтому корректнее говорить о появлении убедительной расшифровки, подтверждаемой историческими данными, а не о том, что все детали уже прошли независимую академическую криптографическую экспертизу.

 

Сообщение, пережившее эпоху, для которой оно было создано

Радиограмма была передана 27 ноября 1918 года. Это особенно интересная дата: Первая мировая война уже фактически закончилась после подписания Компьенского перемирия 11 ноября, но политическая и военная ситуация в Европе оставалась крайне нестабильной.

В районе Чёрного моря происходили перемещения британских и союзных кораблей. Крым и Севастополь в этот период представляли значительный интерес для различных военных и политических сил. Поэтому информация о появлении английского крейсера и прибытии союзного соединения могла иметь разведывательное значение.

Сообщение было перехвачено, сохранено и впоследствии оказалось среди исторических криптограмм, для которых не удалось установить исходный текст. Подобные документы особенно ценны для истории криптографии: исследователь имеет сам шифртекст, но не всегда располагает точной информацией о ключе, настройках системы и правилах, которые использовал оператор.

Именно отсутствие одного из этих компонентов способно превратить относительно простую для своего времени систему в серьёзную загадку для исследователей спустя десятилетия.

 

Что такое шифр ADFGVX

ADFGVX — немецкий военный шифр, появившийся в 1918 году. Его название образовано от шести букв, которые использовались в качестве символов зашифрованного текста: A, D, F, G, V и X*.

Выбор именно этих букв был не случайным. Они хорошо различались при передаче азбукой Морзе, что имело большое значение для радиосвязи. Оператор мог передавать последовательности символов, а принимающая сторона затем восстанавливала исходный текст с помощью заранее известных правил.

ADFGVX представлял собой не просто замену каждой буквы другой буквой. В основе системы находились два последовательных этапа. Сначала исходные символы преобразовывались с помощью таблицы, а затем получившаяся последовательность дополнительно перемешивалась перестановкой.

Именно сочетание этих операций значительно усложняло анализ сообщения.

 

Как работала первая часть шифрования

Для первой стадии использовалась таблица размером 6 × 6. В ней располагались буквы алфавита и цифры, а каждому символу соответствовала пара букв из набора A, D, F, G, V и X*.

Например, конкретная буква исходного сообщения могла преобразоваться не в один символ, а в пару вроде «DG» или «VX». В результате длина сообщения увеличивалась, а первоначальная структура текста исчезала.

Если представить исходное немецкое предложение как обычную строку символов, после первой стадии оно превращалось в длинную последовательность из шести разрешённых букв. Само по себе это ещё не делало шифр неуязвимым, поскольку частотный анализ и другие методы криптоанализа могли дать определённые подсказки.

Но затем применялась вторая операция — транспозиция.

 

Вторая стадия была особенно важна

Получившуюся последовательность записывали в таблицу под ключевым словом. После этого столбцы переставлялись в определённом порядке в соответствии с расположением букв ключа.

Таким образом, символы, которые изначально находились рядом, могли оказаться далеко друг от друга. При обратной расшифровке необходимо было знать не только сам алгоритм, но и правильное ключевое слово.

Именно поэтому поиск ключа становится одной из главных задач при работе с историческими криптограммами. Если ключ неизвестен, исследователю приходится проверять огромное количество вариантов либо искать дополнительные сведения в документах, связанных с организацией связи.

Читать  Тысячи руководителей признают, что ИИ по-прежнему ничего не меняет. Парадокс производительности 80-х годов с новой силой всплывает на поверхность

В случае старого немецкого сообщения проблема усугублялась тем, что исследователи располагали исторической информацией о системе шифрования, но не имели полного набора параметров, которые могли использоваться оператором именно в момент передачи конкретной радиограммы.

 

Как GPT-6 Astra нашла ключ

По опубликованному описанию эксперимента, GPT-6 Astra смогла прийти к ключевому слову TRUPPENVERSCHIEBUNG. С немецкого языка это слово можно перевести как «перемещение войск» или «переброска войск».

Для криптографии это оказалось критически важным открытием. После применения данного ключа к соответствующей процедуре транспозиции структура зашифрованного текста стала преобразовываться в осмысленную немецкую фразу.

Полученная последовательность выглядела примерно следующим образом:

EIN ENGLISCHER KREUZER EINLIEG X* SEWASTOPOL X* S4STEN X* EIN GESCHWADER DER X* ALLIIERTEN FOLGT 26STEN X*

После интерпретации и перевода смысл сообщения оказался следующим: английский крейсер прибыл в Севастополь 24-го числа, а союзная эскадра должна была прибыть 26-го.

В исходной расшифровке присутствует неопределённость относительно одной цифры даты. Поэтому в некоторых публикациях она передаётся как «?4-е», а не как абсолютно установленное «24-е». Именно здесь особенно важна проверка по независимым историческим источникам.

 

Почему ключ оказался неожиданным

Одна из наиболее интересных частей этой истории связана не с самим искусственным интеллектом, а с историческими предположениями о применении ключа.

Как сообщается в опубликованных материалах, ключ TRUPPENVERSCHIEBUNG был известен исследователям как ключ, который, предположительно, использовался позднее — в декабре 1918 года. Однако рассматриваемая радиограмма датирована 27 ноября.

Это создавало очевидную проблему. Если предполагалось, что данный ключ появился в немецкой радиосвязи только позже, исследователи могли просто не рассматривать его в качестве кандидата для ноябрьского сообщения.

Именно здесь поиск решения с помощью ИИ оказывается интересным. Модель не обязана придерживаться человеческих предположений о том, какой вариант считается наиболее вероятным. Она может перебрать структуру задачи, сопоставить варианты и обратить внимание на результат, который человек ранее исключил из-за исторического предположения.

Однако это одновременно является и ограничением. Сам факт получения осмысленного текста ещё не доказывает автоматически, что именно этот ключ использовал немецкий оператор. Для исторической криптографии необходимо дополнительно подтвердить решение документами, датами, журналами связи и другими независимыми свидетельствами.

 

Что именно говорилось в радиограмме

После расшифровки сообщение оказалось довольно коротким и, вероятно, имело разведывательный характер. В нём сообщалось о прибытии английского крейсера в Севастополь и о последующем прибытии союзной эскадры.

В современном переводе смысл можно передать так: английский крейсер прибыл в Севастополь 24 ноября, а союзная эскадра должна была последовать 26 ноября.

На первый взгляд такая информация может показаться слишком простой. Однако для военной радиосвязи 1918 года данные о местонахождении кораблей могли иметь большое значение. Даже несколько дней разницы в передвижении военно-морского соединения позволяли командованию оценивать ситуацию в регионе.

Кроме того, сообщение было адресовано немецкому командованию и, судя по описаниям, предназначалось для внимания военно-морского руководства. Это объясняет, почему использовался сравнительно сложный по тем временам шифр.

 

Главная проверка — HMS Canterbury

Особенно интересным стало сопоставление результата с документами британского флота. В сохранившихся журналах лёгкого крейсера HMS Canterbury действительно зафиксировано прибытие корабля в Севастополь 24 ноября 1918 года.

В опубликованных исторических данных указывается, что крейсер вошёл в гавань Севастополя утром 24 ноября. В документах также отмечено прибытие союзной эскадры 26 ноября.

Такое совпадение существенно усиливает правдоподобие расшифровки. Полученный от ИИ немецкий текст не просто образует грамматически осмысленное предложение, а описывает события, которые соответствуют независимым историческим данным.

При этом наличие совпадения ещё не отменяет необходимости дальнейшей проверки. В идеальном случае криптографическое решение должно быть воспроизводимым: другой исследователь должен иметь возможность взять исходную криптограмму, заявленный алгоритм, ключ и получить тот же результат.

 

Почему сообщение не расшифровали раньше

Возникает естественный вопрос: если ADFGVX был известен уже в 1918 году, почему конкретное сообщение оставалось нерешённым 108 лет?

Причин может быть несколько. Первая связана с отсутствием точного ключа. Знание алгоритма не означает автоматического знания параметров, использованных при создании конкретного сообщения.

Вторая причина — историческая неполнота данных. Документы военного времени часто сохранялись фрагментарно. Часть ключевых таблиц, инструкций и журналов могла быть уничтожена, потеряна или оказаться в архивах, которые исследователи не связывали с конкретной криптограммой.

Третья причина — неверные исходные предположения. Если исследователь уверен, что определённый ключ начал использоваться только в декабре, он может не проверять его для сообщения от ноября.

Наконец, существует чисто практическая проблема. Ручной анализ множества возможных ключей и перестановок требует времени. Современная языковая модель может одновременно выполнять большое количество операций с текстовыми структурами и быстро проверять гипотезы.

 

Можно ли считать это полноценным взломом военного шифра

Формулировка «ИИ взломал шифр, который не могли взломать люди 108 лет» звучит эффектно, но её стоит воспринимать осторожно.

Во-первых, криптограмма относится к конкретному историческому варианту ADFGVX, а сам алгоритм давно известен специалистам. Это не новый современный криптографический алгоритм, устойчивость которого внезапно оказалась разрушена.

Читать  “Пара с IAs - это следующий шаг”: организатор свадьбы в Японии между женщиной и ИИ считает, что это будет обычным явлением

Во-вторых, GPT-6 Astra не обязательно самостоятельно «перебрала весь возможный ключевой простор» в том смысле, в каком это сделал бы специализированный криптоаналитический алгоритм. Модель могла использовать сочетание рассуждения, анализа текста, исторического контекста и проверки гипотез.

В-третьих, окончательная ценность результата определяется воспроизводимостью. Если независимые специалисты подтвердят ключ и процедуру, результат станет гораздо более сильным криптографическим доказательством.

Поэтому наиболее точное описание происходящего — ИИ помог найти и проверить правдоподобное решение исторической криптографической задачи.

 

Почему здесь важна именно языковая модель

Классические программы для криптоанализа обычно выполняют строго заданный набор операций. Они могут быстро перебирать ключи, анализировать частоты символов и оценивать статистическую правдоподобность результата.

Языковая модель способна работать несколько иначе. Она может одновременно учитывать структуру шифра, особенности немецкого языка, исторический контекст, возможные значения слов и смысл получившегося предложения.

Это особенно полезно в задачах, где после математической части необходимо интерпретировать человеческий язык. Получить последовательность букв — только половина работы. Нужно ещё понять, является ли она реальным немецким текстом, насколько естественна грамматика и соответствует ли содержание известным историческим событиям.

В рассматриваемом случае именно последняя часть особенно интересна: смысл расшифрованной радиограммы удалось сопоставить с реальными перемещениями британских и союзных кораблей.

 

Это не означает, что ИИ теперь способен расшифровать любой код

Успех с исторической радиограммой нельзя автоматически переносить на современную криптографию.

Современные криптографические алгоритмы создаются с совершенно другими требованиями. Их безопасность основана на математических свойствах и вычислительной сложности, а не на секретности самого алгоритма или человеческой сложности выполнения операций.

Если современная система использует достаточно длинный случайный ключ и правильно реализована, наличие мощной языковой модели само по себе не позволяет просто попросить её «расшифровать» данные.

Исторические шифры часто имеют совершенно другой профиль сложности. В них могли использоваться человеческие ключевые слова, повторяющиеся шаблоны, ограниченный набор символов и ошибки операторов. Именно такие особенности способны дать ИИ дополнительные точки для поиска.

 

Что эта история говорит о будущем ИИ

История с радиограммой 1918 года интересна не только сама по себе. Она показывает направление, в котором развиваются современные модели: они всё чаще используются не просто для генерации текста, а как универсальные исследовательские инструменты.

Модель может одновременно выполнять роль помощника программиста, аналитика, переводчика, исследователя архивных материалов и инструмента для проверки гипотез. В некоторых задачах это позволяет объединить несколько этапов работы, которые раньше выполнялись разными специалистами.

При этом человеческая проверка остаётся необходимой. Исторический документ может содержать ошибки, архивная запись может быть неполной, а модель способна построить убедительную, но неверную гипотезу.

Поэтому особенно ценными становятся задачи, в которых результат можно проверить независимыми источниками. В случае старой немецкой радиограммы такую возможность предоставили журналы британского флота.

 

ИИ как инструмент исторического криптоанализа

У историков и криптографов существует большое количество документов, которые формально сохранились, но остаются недостаточно изученными. Среди них — письма, военные донесения, радиограммы, дневники и зашифрованные заметки.

Ручной анализ каждого подобного документа может занимать много времени. ИИ способен предварительно классифицировать материалы, искать закономерности, проверять варианты транскрипции и предлагать гипотезы о ключах.

При этом оптимальной моделью работы остаётся сотрудничество человека и машины. ИИ может быстро сформировать большое количество гипотез, а специалист проверяет их с точки зрения истории, криптографии и источниковедения.

Именно такой подход позволяет избежать одной из главных проблем генеративного ИИ — принятия правдоподобного ответа за доказанный факт.

 

Что особенно необычного в результате Astra

Самым интересным элементом истории является не скорость вычислений как таковая. Гораздо важнее то, что модель смогла связать несколько разных типов информации.

  • структуру старого немецкого шифра ADFGVX;
  • возможное ключевое слово TRUPPENVERSCHIEBUNG;
  • получившийся немецкий текст;
  • дату и место предполагаемых событий;
  • исторические записи о движении британских и союзных кораблей.

 

Именно совмещение этих элементов превратило набор символов в исторически осмысленное сообщение. В традиционном исследовании каждый этап мог бы выполняться отдельно, а современная модель способна работать сразу на нескольких уровнях анализа.

 

Насколько окончательной является расшифровка

На сегодняшний день разумно называть результат убедительной или правдоподобной расшифровкой, а не окончательным доказательством того, что историческая загадка закрыта навсегда.

У результата есть сильный аргумент в виде совпадения с британскими военно-морскими журналами. Однако для окончательной академической оценки желательно независимое воспроизведение методики и проверка архивных сведений о ключах ADFGVX, применявшихся немецкими военными именно в конце ноября 1918 года.

Это важное различие. Современный ИИ способен предложить гипотезу, которая выглядит исключительно убедительно. Но историческая криптография требует документального подтверждения, поскольку красивое совпадение само по себе не исключает альтернативных решений.

 

 

Как работает ADFGVX

Это система замещения и транспонирования, которая присваивает пары букв каждому символу с помощью таблицы, построенной на основе ключевого слова. Чтобы лучше понять это, давайте рассмотрим пример использования XATAKA в качестве ключевого слова.

  • В сетке сначала помещается ключевое слово, удаляются повторяющиеся буквы (XATAKA становится XATK), а затем добавляются по порядку буквы и цифры, которые еще не появились.
  • В первом ряду добавляем XATK (повторяющиеся буквы удаляются) и дополняем остальными буквами алфавита и цифрами. Это выглядело бы так:
Читать  Почти 60% поисковых запросов не приводят к кликам: ИИ решает, у кого есть видимость

A

D

F

G

V

X*

A

X*

A

T

K

B

C

D

D

E

F

G

H

I

F

J

L

M

N

O

P

G

Q

R

S

U

V

W

V

Y

Z

0

1

2

3

X*

4

5

6

7

8

9

Если мы хотим закодировать сообщение «Привет, Ксатакерос», мы должны выбрать соответствующие пары букв, например, для X* это будет «AA», для А «AD» и так далее.

H

O

L

A

X*

A

T

A

K

E

R

O

S

DV

FV

FD

AD

AA

AD

AF

AD

AG

DD

GD

FV

GF

Замена — не последний шаг. Строка пар ADFGVX записывается в строки под вторым ключевым словом, которое может быть таким же или другим.

X*

A¹

T

A²

k

A³

D

V

F

V

F

D

A

D

A

A

A

D

A

F

A

D

A

G

D

D

G

D

F

V

G

F

После этого столбцы сортируются в алфавитном порядке. В этом случае, поскольку в слове три буквы А, они пронумерованы слева направо, чтобы определить их алфавитный порядок. Таким образом, XATAKA станет A1A2A3KTX На этом втором этапе пары смешиваются, и конечный результат больше не позволяет легко определить, где начинается и заканчивается каждый символ исходного сообщения.

A¹

VDFDF

A²

VADD

A³

DDGV

k

FAAF

t

FAAG

x*

DAADG

Таким образом, используя слово XATAKA для построения сетки, а также для транспонирования, закодированное сообщение «Привет, Ксатакерос» будет выглядеть так: «VDFDFVADDDDGVFAAFFAAGDAADG».

 

Выводы

GPT-6 Astra помогла найти расшифровку немецкой радиограммы, переданной 27 ноября 1918 года. Сообщение было зашифровано системой ADFGVX и оставалось неразгаданным более века. Ключом, который позволил получить осмысленный немецкий текст, стало слово TRUPPENVERSCHIEBUNG.

Полученное сообщение говорит о прибытии английского крейсера в Севастополь и последующем прибытии союзной эскадры. Эти сведения хорошо согласуются с сохранившимися записями британского крейсера HMS Canterbury, что является важным независимым аргументом в пользу найденного решения.

История интересна не потому, что искусственный интеллект внезапно научился взламывать любую криптографию. Скорее, она показывает, насколько полезными могут быть современные модели при сочетании криптографического анализа, языкового понимания и работы с историческим контекстом.

Главный результат эксперимента заключается в другом: документ, который десятилетиями существовал лишь как последовательность непонятных символов, получил интерпретацию, которую можно сопоставить с реальными событиями. Если дальнейшие независимые исследования подтвердят ключ и процедуру расшифровки, этот пример станет показательным случаем применения генеративного ИИ к исторической криптографии.

 

Часто задаваемые вопросы

Модель помогла получить осмысленный текст из немецкой радиограммы, переданной 27 ноября 1918 года и зашифрованной методом ADFGVX. Сообщение относилось к перемещению английского крейсера и союзной эскадры в районе Севастополя.

ADFGVX — немецкий военный шифр, использовавшийся в 1918 году. Он сочетает замену символов с последующей перестановкой, а в зашифрованном сообщении используются буквы A, D, F, G, V и X*.

В опубликованном описании эксперимента ключом стало немецкое слово TRUPPENVERSCHIEBUNG, которое означает «перемещение войск» или «переброска войск».

Оно сообщает о прибытии английского крейсера в Севастополь и о последующем прибытии союзной эскадры. В публикациях дата прибытия крейсера интерпретируется как 24 ноября, хотя одна цифра исходной расшифровки обозначена с некоторой неопределённостью.

Да. Полученный текст сопоставили с историческими журналами HMS Canterbury. В них зафиксировано прибытие британского крейсера в Севастополь 24 ноября 1918 года и прибытие союзного соединения 26 ноября.

Одной из вероятных причин является неизвестный ключ. Дополнительную сложность создавало предположение о периоде использования ключа TRUPPENVERSCHIEBUNG. Если исследователи считали, что он появился позже даты радиограммы, то могли не проверять его для ноябрьского сообщения.

Нет. Речь идёт об историческом шифре ADFGVX, созданном более ста лет назад. Современная криптография использует принципиально другие алгоритмы и требования к ключам.

Пока корректнее говорить о хорошо подтверждённом результате, поскольку расшифрованный текст согласуется с независимыми историческими данными. Дополнительная независимая криптографическая проверка сделала бы вывод ещё более убедительным.

Он показывает, что современные модели могут использоваться не только для написания текстов, но и для решения исследовательских задач, где необходимо одновременно учитывать алгоритм, язык, исторический контекст и внешние свидетельства.

 

Дополнительная информация и первоисточники

Редактор: AndreyEx

Если статья понравилась, поделитесь ей в социальных сетях

Это может быть вам интересно


Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Прокрутить страницу до начала