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在实验室中度过了一个紧张的夜晚之后,艾莉森和她的团队迎来了新的挑战。尽管他们初步解码了信号的一部分,但整个数据集的复杂性依然让他们感到困惑。团队决定集中精力解码那些周期性结构中隐藏的潜在信息。
“我们现在有了一个新的方向,”艾莉森说道。“这些周期性结构可能不仅仅是信号的编码方式,它们还可能包含更深层次的数学或物理意义。”
“我们需要把这些结构与已知的数学模型和物理理论进行比对,”迈克尔建议道。他坐在计算机前,手指飞快地在键盘上敲击着。每个新的计算结果都让他们离真相更近一步,但也通时带来了新的问题。
苏珊则在绘制信号中的几何图形,试图找到规律。她发现这些图形中存在着相似的对称性和重复模式。“这些图形很像我们在高维空间中预测到的结构,”她说道。“这可能意味着这些信号是为了与我们当前的物理模型进行对接。”
艾莉森点了点头,思索着。“这表明信号的发送者可能了解我们目前对物理世界的理解,并利用这种了解进行信息传递。”
团队决定进一步探讨这些几何图形和数学公式之间的关系。他们选择了几种最有可能的理论进行测试,包括超弦理论和量子场论。每种理论都有其复杂性和挑战,但艾莉森和她的团队对探索未知领域充记了热情。
在实验的过程中,艾莉森突然意识到一个重要的细节。“我们一直在考虑这些信号是如何编码信息的,但有没有可能这些信号本身就是一种密码?如果是这样的话,我们需要找到解密这些密码的方法。”
迈克尔立即意识到这个问题的重要性。“对,密码学可能为我们提供新的突破。我们可以将这些结构和已知的密码算法进行对比,看看是否能找到匹配的模式。”