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现在仔细看来,这一块微微泛黄的羊皮,配上稀奇古怪的符号和图案,都真有几分像藏宝图的样子。这顿时引起了李经纬的浓厚兴趣,一边吃着饭,一边饶有兴致地开始研究羊皮上的符号。
李经纬发现,这张羊皮上的基本符号有四种,乍一看上去,有些杂乱无章。这让他想到了在自然历史博物馆所看到的非洲石刻图案,一样的让人觉得毫无头绪。
在颠过来倒过去地看了一会以后,他仍是没有任何发现。
就像是解数学难题一样,越是困难,越能激发李经纬的斗志。他拿着藏宝图走进书房,用扫描仪把藏宝图的图案扫描进了电脑之中。
李经纬把注意力,首先放到了那半面符号上面。他相信,如果解开了这些符号的含义,那半面图画上的符号标记也会迎刃而解。
所谓密码,其实都是一系列符号的排列组合。而要破解密码,就是要发现其中排列组合的规律。但是,要找出这种规律,又是何其之难。
虽然羊皮上的符号只有四种,可是李经纬无法确定,这些符号是几个一组。如果是四个一组,那就有两百五十六种组合。
同时,还要考虑每一种符号可能的变换。如果一种符号有四种变换,那最终的组合就会演变成六万五仟五佰三十六种组合。如果有一种符号有七种变换,那最终的组合就会增至六十一万四千六百五十六中组合。
现在的问题时,李经纬既不知道是符号是几个一组,也不知道每一种符号有几种变换。
在自然历史博物馆时,李经纬在分析非洲石刻符号时,曾经试图测算不同的组合。但是,当时他没有携带计算机,单凭脑力根本无法进行测算。
现在,在李经纬把藏宝图扫描进电脑以后,他就可以通过计算机编程,来测算不同的可能性。最后,将每一种可能的组合,与藏宝图上的符号进行比对。
通过这种方法,可以判断符号是几个一组,以及每一个符号可能有几种变换。这样,在确定这两个变量以后,才有可能最终破解密码。
这说起来很简单,但是所涉及的运算量,却是极其庞大的。
试想一下,如果符号是六个一组,每个符号七种变换,就将会有五千八百七十多亿种可能。