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1️⃣スコットランド女王メアリー(16世紀)の未解読の暗号がつい最近解読されました 2️⃣メアリーはいくつかの暗号を破られたためにエリザベス1世によって処刑されました 3️⃣マザー・グースの一節「小さなジャック」はメアリーの時代の秘密通信の話でした

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ニュースレター「STEAM NEWS」

金谷一朗(いち)

TEDxDejimaStudioファウンダー・パイナップルコンピューター代表・長崎大学情報データ科学部教授

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00:00
100回の会議より 1回のビーズ
DJ KOU
いちですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター
steam ニュースの音声版です steam ニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしています
steam ニュースは steam ボート乗組員のご協力でお送りしています 冒頭にご紹介したのは TRF のリーダー
DJ KOUさんのsteamな言葉 いくつになっても若々しい音楽を作り続ける彼の言葉見習いたいです
steam.fm エピソード1
steam.fm エピソード2
steam.fm エピソード3
steam.fm エピソード4
改めましていちですこのエピソードは2023年2月15日に収録しています
steam.fm エピソード118は steam ニュース第117号から
スコットランド女王メアリーの暗号についてお届けします 今週も25分間どうぞお付き合いください
小さなジャックが隅に座ってクリスマスパイを食べていた
パイに親指を突っ込んでプラムを引っ張り出したよ 僕はなんて良い子なんだって
こちらはイギリスの同様マザーグースの一つ小さなジャックです パイに親指を突っ込んでおきながら僕はなんて良い子なんだってどういうことなんでしょうか
子供の頃母からこの話を聞いた時にどうしてジャックは良い子なのって聞いてみました その回答はもう45年も経つのに忘れていません
ジャックホーナー少年が引っ張り出したのはプラムだけではなかったんです パイの中にあったものそれはサマセットにあるマナーハウス
邸宅の権利証書でした 少年の本当の名前はトーマスホーナー
彼の子孫が現在でもマナーハウスを引き継いでいます もっともご当主はマナーハウスを買ったものだと主張しているんですけれどもね
03:05
おそらくはその通りなのだと思うのですがしばらくはこの伝説にお付き合いください 少年ジャックのパイの中になぜ権利証書が入っていたんでしょうか
時は16世紀 貴族たちはあの手この手で手紙を隠しあるいは見つかっても読まれないように暗号化して送り
あっていました 憲法述数の渦巻く中
秘密の通信は政治の最重要手段だったんです 少年ジャックのパイはイングランドをヘンリー発声へ届けられる
はずのものでした 修道院長リチャードホワイティングが
ヘンリー発声を送ったカソリック教会への便宜を図ってもらうための ワイロだったそうです
これ日本でいうところの お大官様こちらは山吹色の饅頭でござりまするってなところでしょうかね
まあ国は変わっても時代が変わっても人間やってることは同じということなのかもしれません
ヘンリー発声の死後あれやこれやとありまして大いはヘンリー発声の次女 エリザベス一世へと引き継がれます
ここからがややこしくてですね ヘンリー発声の姉の孫であり
スコットランド女王でもあったメアリーシュチュアートメアリー一世も多い継承権を持っていました そしてまあお決まりの騙し合いが始まるわけですね
ここらへんの歴史も超絶面白いので気になる方は調べてみてください ゆりうす歴の1587年2月8日
グレゴリオ歴では同年2月18日 メアリーはイングランドで死刑に処せられました
理由はメアリーがエリザベス一世の暗殺を目論んだからということです 本当にメアリーはエリザベス一世の暗殺を目論んでいたんでしょうか
メアリーはエリザベス一世に逮捕されていたのですが 極中からビールの樽に隠した手紙で
エリザベス一世の暗殺計画についてやり取りしていました 慎重なメアリーは手紙のメッセージも暗号化していました
しかし重だった暗号は破られていたんですね エリザベス一世暗殺計画の動かぬ証拠を握られた彼女はついに処刑されてしまいます
06:08
ところが彼女の手紙のすべてが敵の手に落ちていたわけではなかったんです それどころか彼女の使ったより複雑な暗号は
なんと400年の間破られていなかったんです 2023年2月10日
ナショナルジオグラフィック誌は100年ぶりの大発見 数奇な人生を歩んだメアリーの暗号を解くというニュースを伝えました
同志はこう伝えています イスラエル在住でフランス人のコンピューター科学者であるジョージラスリー氏
ドイツ人のオペラ教授であるノーバートビールマン氏 日本人の物理学者であるトモキオサトシ氏の3人は
最近メアリー・スチュアートが暗号で書いた50つ以上の手紙を発見した 使われていたのは彼女自身が考案した洗礼された暗号で
文字数の合計は5万字にも上る 3人の探偵はコンピューターソフトウェアと伝統的な暗号解読技術を巧妙に組み合わせて
メアリーの暗号文を解読し 彼女とその政治的環境について多くの新情報を明らかにすることに成功した
この発見をイギリスの歴史学者ジョン・ガイは メアリー・スチュアートについてこれだけ重要な発見があったのは100年ぶりですと
称えています サイモン・シンの暗号解読という書籍では
メアリー・スチュアートは暗号の強度に自信を持っていたが実際には破られていたというふうに書かれています
しかしメアリーの暗号は部分的にしか破られていなかったんですね まあ破られた部分が致命的ではあったのですが
メアリーの暗号はアルファベットの文字を異なる文字に置換する暗号方式
これ専門用語では単一漢字式暗号あるいはシーザー暗号あるいはカエサル暗号とも呼ぶものですが
この単一漢字式暗号を元にしたものでした 例えば a という文字を x という文字に
b という文字を y という文字にというように置き換えていくんですね この暗号方式は当時すでにアラビア人たちによって解読法が発見されており
09:04
ヨーロッパの専門家も解読法を知っていました 原文が英語ならば最も使われる文字は e ですから
一番出現頻度の高い文字を e だと推定できるんですね こうして2番目3番目と推定していけば暗号を解読できるんです
メアリーは一工夫加えてダミーの文字を加えたり インゴすなわちコードを混ぜたりしていました
また400年間解読されなかった暗号にはフランス語を使っていたようです ここらへんは第二次世界大戦中にアメリカ軍もアメリカンインディアン号を使って暗号化
したりですね 日本軍もまあこれは緊急避難的な技術だったようなのですが早口の鹿児島弁を使った
ということもね あったそうなのでまぁ当時16世紀のイギリスでフランス語を使うというのも
まあ暗号をさらに読みにくくするためには有効な方法だったんでしょう 実はメアリーの暗号は解読されたその年1586年のことなのですが
メアリーの後ろ盾だった フランスこのフランスの外交官ブレーズドビジュネルが
ビジュネル暗号という新しい暗号方式を発表しています このビジュネル暗号なんと1845年まで破られなかったという暗号方式なんです
メアリーにとっては残念なことにビジュネルはこの時すでに外交官をリタイアしていたんですね
メアリーとそれからフランスとの通信にもしもビジュネル暗号が使われていたとしたら 彼女はエリザベス一世暗殺の計画をばらされることなく
従って処刑されなかったかもしれません 彼女は
死刑執行人に最後の言葉こんな風に残しています あなたを心から許しますあなたがすべての苦しみを終わらせてくれるでしょうから
1587年彼女が44歳の時でした
というわけでこのエピソードでは暗号に関するストーリーをお届けしました 暗号というのは僕の専門領域である計算機科学でも非常にホットな分野なんですね
12:03
僕は学生の頃、僕は学部生の時は物理学を専攻していたのですが 大学院に入って計算機科学を専攻するようになって
そこで暗号の授業があったんですね 先生は暗号学で有名な若手の先生でいらっしゃったんですがその先生の話を
伺っていて暗号の学会がありますと その学会で新しい暗号方式を発表すると
中にはものの30分ぐらいでもう破られることがあったっていうようなね 事を聞きましていや本当ねー
世界の頭脳が集まっている分野なんだなという風な感じを受けました エピソードの中でご紹介したサイモンシンの暗号解読という本の中で
冒頭に紹介されているのですが第一次世界大戦は科学者化学者の戦争 第二次世界大戦は物理学者の戦争という風にね
呼んでいるんですね第一次世界大戦では初めて毒ガスが使われました第二次世界大戦では初めて 核兵器が使われました
だから第一次世界大戦は化学の戦争第二次世界大戦は物理学の戦争 で第三次世界大戦がもしあるとすればそれは数学者の戦争になるだろうということを
彼は書いているんですね もちろんその数学者の戦争でどういう意味かっていうと
暗号を先に破った方が勝つんじゃないかもこれ実際には第二次世界大戦でも暗号の破り合い というのを行っていてただそれやっぱり軍事機密なので暗号を破ったという成果は
本当にもうその戦争が終わってから何十年もしないと出てこないわけなんですが 第三次世界大戦というのはもう頭から冒頭から暗号の破り合いというのが
ホットな 戦役になるだろうということなんですね
第二次世界大戦中にドイツ軍が使った暗号 エニグマという暗号ですねこれ解読不可能と言われたのですが
イギリスのアランチューリングがついに 彼はそのためにコンピューターというものを発明して
そして 暗号を解読することに成功するのですがその暗号解読成功ということはずっと
防られていました で
この話は映画イミテーションゲームですねあのベネディクトカンバーバッチ主演のものすごく いい映画なのですがそこに詳細に描かれているので
15:02
ぜひね見ていただくとしてそのエニグマなのですが どうもその暗号を
ドイツ軍と日本軍がやり取りするためなのか日本軍に使ってもらうためなのかわからないん ですが
日本に届いていたようなのですね どうもその戦争中にドイツ軍のUポートが日本には来ているようなんですでその時に
ドイツ製のコンピューターであるとか精密機器がいくつか日本に運ばれていたようです それがですね大阪大学の大学の博物館に残っています
ただソースが あの資料がですねあんまりその付随する資料が残ってなくて本当にUポートで持ち込まれたものなのか戦後持ち込まれたものなのかがまだ確証が
持てないということで 展示にはドイツ製のとだけしか書かれてないんですがもうおそらくは戦時中に持ち込まれた
というふうにね 言われていますまあだとすると非常に長い距離をUポートが日本までやってきていた
ということなんでしょうね まあそれだけ戦争におけるこの暗号化技術というものが
どれだけ大切にされたかということがわかるエピソードですね もちろんこれ戦争だけじゃなくて平時においてもまあね
クレジットカードの情報やり取りしてお買い物したりとかネットでありますよね そういった時にこの情報セキュリティ技術
まあこれは要するに暗号化技術のことになりますから これはもう非常に重要な技術ということになります
さて番組最後に少しだけ科学ニュースです ジャーナルオブアプライドフィジックス1月7日号に掲載された内容なのですが
シーアンの 防壁ですねこれはの歴史的建造物なのですがこの内部を
宇宙からやってくるムーンという素粒子によって 投資をして密度を調べたという結果がね掲載されました
で密度の薄いところが見つかったというニュースなのですが密度が薄いというのは まあ一般的に考えるとまあ空洞があるあるいは部屋があるというふうに考える
ことができるのでひょっとしたら何か隠されているのかもしれないということになるわけですね このミューンを使って建造物壊すことなく内部を調べるということ
これエジプトのピラミッドについても日本の名古屋大学が挑戦をしています その結果ですねやはりあの密度にムラがあることがわかっていまして
18:11
まだ見つかってないこの空間があるんじゃないかというようなことがね 言われています
もともとこういった歴史的建造物を破壊することなく内部を見たいという 要求は昔からあったわけなのですが
まあエジプトのピラミッドなんかに関しては かつてはですねダイナバイトで爆破してしまったりであるとか
ピラミッドを一回ばらしてしまうといったようなね まあ今思えば乱暴な調査ということが
結構行われていたりもしました 今はね当然許可は出ませんしそのような調査というのを
まあ考古学者がやるということもないわけなのですが まだ考古学が学問として未発達な時代にはそういったことも行われていたわけですね
で人間の体の場合は x 線によるレントゲン写真というね まあこれ被破壊かというとまあ人間も被爆するので完全に被破壊と言い方おかしいかも
しれないですねまあ非真宗家というと まあ真宗的ではあるのですがただそのナイフで体を切って中を見るわけではなく
人間の体を透視する光フォトンによって内部を普段見ることができない内部を見る ことができるというね
透視写真というのができるわけなのですが ピラミッドであるとかましあの城壁であるとかこういったものを見るのには
まずそのレントゲンのような x 線を広範囲に当てるということがね できないわけですね
いや技術的にできないかというとできますできるんですが x 線を当てるためには 核爆発が必要なのでまぁ現在の技術ではですね唯一の方法が核爆発なのでまぁこれは
ダメージが大きすぎるので考えないことにしましょうと で
えっとですね他にもっと大きなものでまぁ日本みたいな子地震大国だと火山にどこまでマグマ がこう上がってきてるのかっていうのを知りたいってこれも
を 山尾根半分に割るわけにはいかないですから
どうしてもこう非破壊的な方法で内部を見てみたい そこで考えられたのが宇宙からやってくる宇宙船コズミック例のミューオンという粒子なん
ですね でまぁ宇宙からやってくるというのはあのちょっと言い過ぎで宇宙からやってくる高エネルギーの粒子が
また駅 いいの
21:01
原子を弾き飛ばしてその中からミューオンが飛び出してくるわけなのですが そのミューオンがこの火山なんかを通過していくわけですねその時にそのマグマがある
場所そしてない場所というね この物質の密度の違いによって
このどこまでマグマが上がってきているかというのがわかるそうなんですこれあの 日本のね研究ですでそれが実はあるきっかけがあってより小さなものに応用されていったんです
それが何かというと2011年の福島第一原発事故です この時に
原発のコアがまだ残っているのか溶けて抜け落ちているのかを知りたいどこにいる のかを知りたいということでその火山を投資する
ミューオンを使った投資写真ミューオングラフィーが 使えるんじゃないかということでね
これあの実験されましたでその結果どうも投資ができているらしいということがわかり ましたこれはあのミューオンの写真を撮るという
観光剤の方写真で言えば観光剤の方ですね こちらの進歩がものすごくねあったようです
特にあの写真の場合はレンズを使って光を曲げることでこのイメージ 像というものを作りますしレントゲンの場合はフィルムを密着させることで像を作るの
ですがこのミューオグラフィーの場合はそういう方法ができないのでフィルムを2枚 使って
ミューオンがどっちからやってきたかということを知ることで像を作るというね 新しい方法が使われていますでこの
原発これはのコアの部分というのは非常に重い金属が使われていますからそこをね ミューオンが通過できないということなんだそうです
でこれ同じ原理でピラミッドであるとかまあおそらくはそのシーアの城壁もそうなのでしょう が空気しかない場所そしてまあ石が詰まっている場所石というのは
まあおそらくは軽層が中心になっている 軽層と酸素が中心になっている
構造ですから ミオンの吸収があるということでその密度というものがわかるということなんでしょうね
とかなんとか言っている間にお別れの時間がやってきてしまいました 最後にコーヒーの差し入れのお礼を厚く申し上げます
差し入れくださった皆様本当にありがとうございますお相手は steam.fm の市でした
24:00
アーラインはすっごいねー 年にをした
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うながーめんどー ドーンのグロスまあいいです
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「がいこんばん」
(字幕視聴ありがとうございました)
25:04

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