コロッサスは、1943年から1945年にかけてイギリスの暗号解読者によって開発された一連のコンピュータであり、ローレンツ暗号の解読に役立てられました[ 1 ] 。コロッサスは、熱電子管(真空管)を使用してブール演算と計数演算を実行しました。コロッサスは、世界初のプログラム可能な電子式デジタルコンピュータとみなされています[ 2 ](最初の電気機械式コンピュータは、1941年にベルリンで完成したコンラート・ツーゼのZ3です) [ 3 ]。
コロッサスは、ブレッチリー・パークの政府暗号学校の数学者マックス・ニューマンが開発した計画に基づいて、郵便総局(GPO)の研究電話技師トミー・フラワーズ[ 1 ]によって設計された。
アラン・チューリングが暗号解読に確率論を用いたこと(バンブリズムスを参照)が、その設計に貢献した。チューリングがエニグマの暗号解読を支援するためにコロッサスを設計したと誤って述べられることがある。[ 4 ] (エニグマの解読に役立ったチューリングの機械は、コロッサスではなく、電気機械式のボンベであった。)[ 5 ]
試作機であるコロッサス マーク 1 は1943 年 12 月に動作することが実証され、1944 年初頭にはブレッチリー パークで使用されていました。[ 1 ]シフト レジスタを使用して5 倍の速度で動作する改良型コロッサス マーク 2は、ノルマンディー上陸作戦の D デイに間に合うように 1944 年 6 月 1 日に初めて動作しました。 [ 6 ]終戦までに 10 台のコロッサスが使用され、11 台目が発注されていました。[ 6 ]ブレッチリー パークでのこれらの機械の使用により、連合国はドイツ国防軍最高司令部( OKW ) と占領下のヨーロッパ各地の軍司令部との間の無線電信メッセージを傍受し、膨大な量の高度な軍事情報を入手することができました。
コロッサス マシンの存在は 1970 年代半ばまで秘密にされていた。[ 7 ] [ 8 ] 2 台を除くすべてのマシンは、その用途を推測できないほど小さな部品に分解された。残された 2 台のマシンは最終的に 1960 年代に解体された。2024 年 1 月、GCHQは、ブレッチリー パークの建物とは全く異なる環境、おそらく GCHQ チェルトナムにある再設計されたコロッサスを示す新しい写真を公開した。[ 9 ]マーク 2 コロッサスの機能的な復元は、2008 年にトニー セールとボランティア チームによって完成し、ブレッチリー パークの国立コンピューティング博物館に展示されている。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]


コロッサス・コンピュータは、未知の装置で暗号化された傍受された無線テレプリンタ・メッセージの解読に役立てられた。諜報情報によると、ドイツ軍は無線テレプリンタ伝送システムを「Sägefisch」(ノコギリザメ)と呼んでいた。このことから、イギリス軍は暗号化されたドイツ軍のテレプリンタ通信を「Fish」 (魚) [ 14 ]、未知の装置とその傍受されたメッセージを「Tunny」(マグロ)[ 15 ]と呼ぶようになった。
ドイツ軍が作戦手順のセキュリティを強化する前に、イギリスの暗号解読者たちは目に見えない機械の仕組みを解明し、「ブリティッシュ・タニー」と呼ばれる模倣品を作成した。[ 16 ]
この機械は12個の歯車を備え、標準的な5ビットITA2電信符号のメッセージ文字に対してバーナム暗号方式を使用していたことが推測された。これは、平文文字と一連の鍵文字をXORブール関数で組み合わせて暗号文を生成することによって行われた。
1941年8月、ドイツ軍の通信士のミスにより、同じ機械設定で同じメッセージの2つのバージョンが送信されました。これらは傍受され、ブレッチリー・パークで解析されました。まず、非常に有能なGC&CS暗号解読者であるジョン・ティルトマンが、約4000文字のキーストリームを導き出しました。 [ 17 ]次に、研究部門に新しく加わったビル・タットが、このキーストリームを使用してローレンツ暗号機の論理構造を解明しました。彼は、12個のホイールが5個ずつの2つのグループから構成されていることを推論し、それらをχ(カイ)ホイールとψ(プサイ)ホイールと名付け、残りの2つをμ(ミュー)ホイールまたは「モーター」ホイールと呼びました。カイホイールは暗号化された各文字に合わせて規則的にステップし、プサイホイールはモーターホイールの制御下で不規則にステップしました。[ 18 ]

十分にランダムなキーストリームを使用すると、Vernam 暗号は、平文メッセージのさまざまな文字の不均一な頻度分布という自然言語特性を取り除き、暗号文で均一な分布を生成します。Tunny マシンはこれをうまく行いました。しかし、暗号解読者は、平文の文字ではなく、暗号文の文字間の変化の頻度分布を調べることで、均一性からの逸脱があり、システムに侵入する方法があることを発見しました。これは、各ビットまたは文字を後続のビットまたは文字と XOR する「差分」によって実現されました。 [ 19 ]ドイツが降伏した後、連合軍は Tunny マシンを鹵獲し、それが電気機械式のLorenz SZ ( Schlüsselzusatzgerät、暗号アタッチメント) インライン暗号機であることを発見しました。[ 14 ]
送信されたメッセージを解読するには、2 つの作業を実行する必要がありました。1 つ目は「ホイール ブレイキング」と呼ばれるもので、すべてのホイールのカム パターンを発見することでした。これらのパターンはローレンツ マシンに設定され、その後、一定期間、一連の異なるメッセージに使用されました。多くの場合、複数のメッセージを含む各送信は、ホイールの異なる開始位置で暗号化されていました。アラン チューリングは、チューリングリーとして知られるようになったホイール ブレイキングの方法を発明しました。[ 20 ]チューリングの技術はさらに「レクタングル」に発展し、コロッサスは手動分析用のテーブルを作成することができました。コロッサス 2、4、6、7、9 には、このプロセスを支援する「ガジェット」がありました。[ 21 ]
2 番目のタスクは「ホイール設定」で、特定のメッセージのホイールの開始位置を計算するもので、カムパターンがわかった場合にのみ実行可能でした。[ 22 ]コロッサスはこのタスクのために最初に設計されました。メッセージのカイホイールの開始位置を発見するために、コロッサスは 2 つの文字ストリームを比較し、プログラム可能なブール関数の評価から統計をカウントしました。2 つのストリームは、紙テープから高速で読み取られた暗号文と、未知のドイツ製マシンのシミュレーションで内部的に生成されたキーストリームでした。可能性のあるカイホイール設定を発見するために一連の異なるコロッサス実行の後、処理された暗号文の文字の頻度分布を調べることによってチェックされました。[ 23 ]コロッサスはこれらの頻度カウントを生成しました。
差分法を用い、プサイホイールが文字ごとに進まないことを知っていたタッテは、カイストリームの2つの差分ビット(インパルス)を差分暗号文に対して試すだけで、非ランダムな統計値が得られることを突き止めた。これはタッテの「1+2ブレーク」として知られるようになった。[ 27 ]これは、次のブール関数を計算することを含む。
そして「偽」(ゼロ)が出た回数を数える。この回数が「セット合計」と呼ばれる事前定義されたしきい値を超えた場合、その数値が出力される。暗号解読者は出力結果を調べて、カイ1とカイ2のホイールの正しい開始位置として最も可能性が高いのはどれかを判断する。[ 28 ]
この手法は、他の一対のインパルスまたは単一のインパルスに適用され、5 つのカイホイールすべての開始位置の可能性を決定します。これにより、暗号文のデカイ( D) が得られ、そこから手動の方法によりpsi成分が除去されます。[ 29 ]暗号文のデカイ版の文字の頻度分布が一定の範囲内であれば、カイホイールの「ホイール設定」が達成されたとみなされ、[ 23 ]メッセージ設定とデカイは「テスターリー」に渡されます。これは、ブレッチリー パークのラルフ テスター少佐が率いるセクションで、手動および言語的方法により解読作業の大部分が行われていました。[ 30 ]
コロッサスは、サイホイールとモーターホイールの開始位置も推定できた。この追加機能を定期的に利用できるようになったのは、戦争の最後の数ヶ月間、コロッサスが十分に利用可能で、タニーからのメッセージの数が減った時期だった。[ 31 ]

コロッサスは、数学者マックス・ニューマンが率いる「ニューマンリー」[ 32 ]のために開発されました。この部署は、12 ローターのローレンツ SZ40/42 オンライン テレプリンター暗号機(コードネームは Tunny、マグロに由来) に対する機械的方法を担当していました。コロッサスの設計は、「ヒース・ロビンソン」と呼ばれる、より野心的ではない計数機を開発した並行プロジェクトから生まれました。[ 9 ]ヒース・ロビンソン機は、このプロセスの一部に対する機械分析の概念を証明しましたが、深刻な制限がありました。電気機械部品は比較的遅く、暗号化されたメッセージを含むテープと、ローレンツ機のキーストリームの一部を表すテープの 2 つのループ状の紙テープを同期させるのが困難でした。[ 33 ]また、テープは毎秒最大 2000 文字で読み取られると伸びて切れる傾向がありました。
トミー・フラワーズMBE [ d ]は、ドリス・ヒルの郵便局研究所の上級電気技師であり、スイッチング・グループの責任者でした。コロッサスでの仕事に先立ち、彼は1941年2月からブレッチリー・パークのGC&CSに関わっており、ドイツのエニグマ暗号機の暗号解読に使われていたボンベの改良に取り組んでいました。 [ 35 ]彼はボンベに関する彼の仕事に感銘を受けたアラン・チューリングによってマックス・ニューマンに推薦されました。[ 36 ]ヒース・ロビンソン・マシンの主な構成要素は次のとおりです。
フラワーズはヒース・ロビンソンの結合ユニットを設計するために招かれた。[ 37 ]彼はメッセージテープと同期させておく必要のあるキーテープのシステムに感銘を受けず、独自のイニシアチブで、ローレンツ(タニー)マシンの電子アナログを持つことでキーテープを不要にする電子マシンを設計した。[ 38 ]彼は1943年2月にマックス・ニューマンにこの設計を提示したが、提案された1000~2000個の熱電子管(真空管とサイラトロン)が確実に連携して動作するという考えは、大きな懐疑をもって迎えられた。[ 39 ]そのため、ドリス・ヒルからさらに多くのロビンソンが注文された。しかし、フラワーズは戦前の研究から、熱電子管の故障のほとんどは電源投入時の熱応力の結果として発生することを知っていたので、マシンの電源を切らないことで故障率を非常に低いレベルにまで下げることができた。[ 40 ]さらに、ヒーターを低電圧で起動し、徐々に最大電圧まで上げると、熱応力が軽減された。バルブ自体をはんだ付けすることで、信頼性に欠ける可能性のあるプラグインベースの問題を回避することができた。フラワーズはこのアイデアを粘り強く続け、研究ステーション所長のW・ゴードン・ラドリーから支援を得た。[ 41 ]
フラワーズとスイッチンググループの約50人のチーム[ 42 ] [ 43 ]は、1943年2月初旬から11か月かけて、ヒース・ロビンソンの2番目のテープを不要にし、ホイールパターンを電子的に生成する機械を設計・製造した。フラワーズはこのプロジェクトに私財を投じた。[ 44 ] [ 45 ]このプロトタイプ、マーク1コロッサスには1,600個の熱電子管が搭載されていた。[ 42 ] 1943年12月8日にドリスヒルで満足のいく動作を示し[ 46 ]、解体されてブレッチリーパークに輸送され、1月18日に到着し、ハリー・フェンソムとドン・ホーウッドによって再組み立てされた。[ 12 ] [ 47 ] 1月に運用が開始され[ 48 ] [ 8 ]、1944年2月5日に最初のメッセージへの攻撃に成功した。[ 49 ]巨大な構造物で、「コロッサス」と呼ばれた。国立公文書館に保管されているマックス・ニューマンが1944年1月18日に書いたメモには、「コロッサスが本日到着」と記録されている。[ 50 ]
試作機の開発中に、改良型設計であるマーク2コロッサスが開発された。1944年3月に4台が発注され、4月末までに発注数は12台に増加した。ドリス・ヒルは、6月1日までに最初の1台を稼働させるようプレッシャーを受けた。[ 51 ]アレン・クームズがマーク2コロッサスの量産指揮を引き継ぎ、2,400個の真空管を搭載した最初の1台が、Dデイの連合軍ノルマンディー上陸作戦に間に合うように、1944年6月1日午前8時に稼働を開始した。[ 52 ]その後、コロッサスは月に約1台のペースで納入された。VEデーまでに、ブレッチリー・パークでは10台のコロッサスが稼働しており、11台目の組み立てが開始されていた。[ 51 ]コロッサスのうち7台は「ホイールセッティング」に、3台は「ホイールブレーキング」に使用された。[ 53 ]

マーク2設計の主な構成要素は以下のとおりです。[ 38 ] [ 54 ]
電子機器の設計の大部分はトミー・フラワーズが担当し、ウィリアム・チャンドラー、シドニー・ブロードハースト、アレン・クームズが協力した。光電式読み取り機構はエリー・スペイトとアーノルド・リンチが開発した。 [ 55 ]クームズは、フラワーズが設計のラフドラフトを作成した後、それを細かく切り刻んで同僚に渡し、詳細設計を行い、チームに製造を依頼したことを覚えている。[ 56 ]マーク2コロッシはプロトタイプよりも5倍速く、操作も簡単だった。[ e ]
Colossusへのデータ入力は、暗号化された傍受メッセージの紙テープの転写を光電で読み取ることによって行われた。これは、データを内部に記憶する機能がないため、複数回読み取って再読みできるように連続ループで配置された。設計では、スプロケット穴の読み取りからクロック信号 を生成することで、電子回路をメッセージテープの速度に同期させる問題を克服した。したがって、動作速度はテープの読み取りのメカニズムによって制限された。開発中、テープリーダーはテープが崩壊する前に毎秒9700文字(53 mph)までテストされた。そのため、通常の使用速度として毎秒5000文字( 40 ft/s(12.2 m/s、27.3 mph))に決定された。Flowersは6文字のシフトレジスタを設計し、これはデルタ関数(ΔZ)の計算と、5つのプロセッサにおけるTunnyのホイールの5つの異なる開始点のテストの両方に使用された。[ 58 ] [ 59 ]この 5 方向並列処理[ f ]により、5 つの同時テストとカウントを実行でき、毎秒 25,000 文字の実効処理速度を実現しました。[ 59 ]この計算では、 WT Tutteと同僚が考案したアルゴリズムを使用してTunny メッセージを解読しました。[ 60 ] [ 61 ]

ニューマンリーには、暗号解読者、女性王立海軍部隊(WRNS)のオペレーター(通称「レン」)、そして保守と修理のために常駐する技術者が配置されていた。戦争終結時には、レン隊員272名と男性隊員27名が配置されていた。[ 51 ]
コロッサスを新しいメッセージ用に操作する際の最初の作業は、紙テープのループを準備することだった。これは、ボスティック接着剤を使って両端を接着し、メッセージの終わりと始まりの間に150文字分の空白テープがあるようにしたWrensによって行われた。[ 62 ]特殊な手動パンチを使用して、空白部分の終わりから2 + 1/2スプロケット穴の3番目と4番目のチャンネルの間に開始穴を、メッセージの文字の終わりから1 + 1/2スプロケット穴の4番目と5番目のチャンネルの間に停止穴を挿入した。 [ 63 ] [ 64 ]これらは特別に配置された光電セルによって読み取られ、メッセージの開始と終了を示した。次に、オペレーターは紙テープをゲートに通し、ベッドのプーリーに巻き付け、張力を調整した。2本のテープを使用するベッドの設計はヒース・ロビンソンから引き継がれており、前のテープが使用されている間に次のテープを装填できるようにした。選択パネルのスイッチで「近い」テープまたは「遠い」テープを指定しました。[ 65 ]
さまざまなリセットおよびゼロ化タスクを実行した後、Wren オペレーターは、暗号解読者の指示に従って、「合計設定」デケードスイッチと K2 パネルスイッチを操作して、目的のアルゴリズムを設定します。次に、ベッドステッド テープ モーターとランプを起動し、テープが速度に達したら、マスター スタート スイッチを操作します。[ 65 ]


アメリカ海軍OP-20-Gに所属する数学者で暗号解読者のハワード・キャンペーンは、フラワーズの1983年の論文「コロッサスの設計」の序文で次のように述べている。
私にとってコロッサスは暗号解読者兼プログラマーのような存在だった。私は機械に特定の計算やカウントを行うよう指示し、結果を分析した後、別の仕事をするように指示した。コロッサスは以前の結果を記憶していなかったし、記憶していたとしてもそれに基づいて行動することはできなかった。コロッサスと私は交互にやり取りを行い、時にはドイツ人が「Geheimschreiber」、暗号解読者が「Fish」と呼ぶ、珍しいドイツの暗号システムの解析に成功した。[ 66 ]
コロッサスはプログラム内蔵型コンピュータではなかった。5 つの並列プロセッサへの入力データは、ループ状のメッセージ紙テープと、カイ、プサイ、モーターホイール用の電子パターンジェネレータから読み取られた。[ 67 ]プロセッサのプログラムは、スイッチとジャックパネル接続に設定され、保持された。各プロセッサはブール関数を評価し、メッセージテープの各パスで指定された値「偽」(0)または「真」(1)が得られた回数をカウントして表示することができた。
プロセッサへの入力は、テープ読み取りからのシフトレジスタと、タニーマシンのホイールをエミュレートするサイラトロンリングの2つのソースから得られた。[ 68 ]紙テープ上の文字はZと呼ばれ、タニーエミュレータからの文字は、ビル・タットがマシンの論理構造を考案する際に割り当てたギリシャ文字で参照された。選択パネルのスイッチは、ZまたはΔZのいずれかを指定し、またはΔそしてどちらかまたはΔデータはジャックフィールドと「K2スイッチパネル」に渡されます。ホイールシミュレーターからのこれらの信号は、メッセージテープが通過するたびにオンにするかしないかを指定できます。
K2スイッチパネルの左側には、アルゴリズムを指定するためのスイッチ群がありました。右側のスイッチは、結果が入力されるカウンタを選択するものでした。プラグボードを使用すると、より一般的な条件を課すことができました。全体として、K2スイッチパネルのスイッチとプラグボードにより、選択された変数の約50億通りの異なる組み合わせが可能でした。[ 62 ]
例えば、メッセージテープに対する一連の実行では、最初はタットの 1+2 アルゴリズムのように 2 つのカイホイールを使用する場合があります。このような 2 つのホイールの実行はロング ランと呼ばれ、並列処理を使用して時間を 5 分の 1 に短縮しない限り、平均 8 分かかります。その後の実行では、1 つのカイホイールを設定するだけで済む場合があり、約 2 分で完了するショート ランになります。当初、最初のロング ランの後、次に試すアルゴリズムの選択は暗号解読者によって指定されていました。しかし、経験上、この反復プロセスに対する決定木は、一定の割合のケースで Wren オペレーターが使用できるように作成できることがわかっています。[ 69 ]
コロッサスは、現代の基準からすると制限はあるものの、プログラム可能な電子デジタルマシンの最初のものであったが、[ 70 ]汎用マシンではなく、ブールアルゴリズムの評価結果を数えることを含むさまざまな暗号解読タスク用に設計されていた。
コロッサスコンピュータは、完全なチューリング完全なマシンではなかった。しかし、サンフランシスコ大学のベンジャミン・ウェルズ教授は、製造された10台のコロッサスマシンすべてを特定のクラスターに再配置すれば、コンピュータの集合全体がユニバーサルチューリングマシンをシミュレートでき、チューリング完全になることを示した。[ 71 ]
コロッサスとその建造の理由は極秘事項であり、戦後30年間も秘密のままだった。そのため、長年にわたりコンピュータハードウェアの歴史には含まれず、フラワーズとその仲間たちは当然受けるべき評価を奪われた。コロッサスのうち2台を除くすべてが戦後に解体され、部品は郵便局に返還された。一部の部品は、本来の目的が隠蔽された上で、マンチェスター大学のマックス・ニューマンの王立協会計算機研究所に運ばれた。[ 72 ] 2台のコロッサスと2台のタニーマシンは保管され、 1946年4月にイーストコートにあるGCHQの新本部に移され、その後1952年から1954年の間にチェルトナムに移された。 [ 73 ] [ 9 ]コロッサス・ブルーとして知られる1台のコロッサスは1959年に解体され、もう1台は1960年代に解体された。[ 73 ]トミー・フラワーズはすべての文書を破棄するよう命じられた。彼はそれらをきちんと炉で焼き、後にその命令について次のように述べた。
それはとんでもない間違いだった。私はすべての記録を破棄するように指示され、その通りにした。コロッサスに関するすべての図面、計画、紙に書かれたすべての情報をボイラーの火の中に投げ込んだ。そして燃え尽きるのを見た。[ 74 ]
コロッサスはさまざまな成功度合いで他の目的にも転用され、晩年には訓練に使用された。[ 75 ]ジャック・グッドは、戦後最初にコロッサスを使用した経緯を語り、米国国家安全保障局に対し、彼らが専用機を建造しようとしていた機能を実行できると説得した。[ 73 ]コロッサスは、ワンタイムパッドテープの文字数をカウントして非ランダム性をテストするためにも使用された。[ 73 ]
コロッサスに関係していた少数の人々は、大規模で信頼性の高い高速電子デジタル計算機が実現可能であることを知っており、英国およびおそらく米国における初期のコンピュータ研究において重要な役割を果たした。しかし、極秘であったため、後のコンピュータの開発に直接的な影響はほとんどなかった。当時の画期的なコンピュータアーキテクチャはEDVACであった。 [ 76 ] 1972年、コロッサスとその遺産を知らなかったハーマン・ゴールドスタインは、アラン・チューリング( ACE)、マックス・ニューマン(マンチェスター・コンピュータ)、ハリー・ハスキー(ベンディックスG-15)などのプロジェクトについて次のように書いている。
イギリスは戦後すぐに、コンピューター分野で非常に多くのよく考え抜かれ、うまく実行されたプロジェクトに着手できるほどの活力を持っていた。[ 77 ]
1970年代にコロッサスに関する情報を発掘したブライアン・ランデル教授は、これについて次のようにコメントしている。
私の意見では、COLOSSUSプロジェクトはこの活力の重要な源泉であり、デジタルコンピュータの発明の歴史におけるその位置づけの重要性と同様に、ほとんど評価されてこなかった。[ 78 ]
ランデルの努力は1970年代半ばに実を結び始めた。ブレッチリー・パークの秘密は、1974年にウィンターボサム大佐が著書『ウルトラ・シークレット』を出版したことで明らかになった。 [ 79 ]ランデルは、1976年6月10日から15日にニューメキシコ州ロスアラモス科学研究所で開催されたコンピュータの歴史に関する会議のために、イギリスのコンピュータ科学の歴史を調査しており、ドリス・ヒルの郵便局研究所でCOLOSSIの戦時開発に関する論文を発表する許可を得た(1975年10月、イギリス政府は公文書館から一連のキャプション付き写真を公開していた)。彼の論文の「暴露」に対する関心が高まり、ランデルとクームズがさらに質問に答える特別な夜の会合が開かれた。クームズは後に、私たちのチームのメンバーは誰も、あの頃の仲間意識、目的意識、そして何よりも息を呑むような興奮を忘れることはできないと書いている。 1977年、ランデルは「最初の電子計算機」という記事を複数の雑誌に発表した。[ g ] [ 80 ]
2000年10月、 GCHQは国立公文書館に、タニー暗号とその暗号解読に関する500ページに及ぶ技術報告書「タニーに関する一般報告書[ 81 ]」を公開した。この報告書には、タニー暗号に携わった暗号学者によるコロッサスへの魅力的な賛辞が記されている。
巨人が作業している様子の魅力を十分に伝えることができないのは残念である。その途方もない大きさと見かけ上の複雑さ、きらめく滑車に巻き付く薄い紙テープの驚異的な速さ、not-not、span、print main headerなどのガジェットの子供じみた喜び、文字ごとに純粋に機械的に解読する魔法のような技術(ある初心者は自分が騙されていると思った)、人間の助けなしに正しい楽譜を印刷するタイプライターの不思議な動作、ディスプレイのステップ、待ち望んでいた楽譜が突然現れるまでの熱烈な期待の期間、そしてあらゆる種類のランを特徴づける奇妙なリズム:荘厳なブレークイン、不規則なショートラン、ホイールブレーキの規則性、キャリッジリターンの激しいジャンプによって中断される堅実な長方形、モーターランの狂乱的なチャタリング、さらには偽の楽譜の大群の滑稽な狂乱さえも。[ 82 ]

トニー・セール率いるチームは、1993年から2008年の間に、コロッサス・マーク2の完全機能復元機[ 83 ] [ 84 ]を製作した。 [ 12 ] [ 11 ]設計図やハードウェアは破壊されたにもかかわらず、驚くほど多くの資料が残っており、主にエンジニアのノートに保管されていたが、かなりの量が米国にあった。光学テープリーダーが最大の難題だったかもしれないが、そのオリジナル設計者であるアーノルド・リンチ博士は、自身のオリジナル仕様に基づいて再設計することができた。復元機は、バッキンガムシャー州ミルトン・キーンズのブレッチリー・パークHブロックにある国立コンピューティング博物館の、コロッサス9号機の歴史的に正しい場所に展示されている。
2007 年 11 月、プロジェクトの完了を祝し、国立コンピューティング博物館の資金調達活動の開始を記念して、暗号チャレンジ[ 85 ]が、再構築されたコロッサスと世界中のアマチュア無線家が、ハインツ ニクスドルフ ミュージアムフォーラムコンピュータ博物館の無線局 DL0HNF から送信された、ローレンツ SZ42で暗号化された 3 つのメッセージを最初に受信して解読することを競うものであった。このチャレンジは、イベントのために入念に準備[ 86 ]し、 Adaを使用して独自の信号処理および暗号解読コードを開発したアマチュア無線家のヨアヒム シュートが容易に勝利した。[ 87 ]コロッサス チームは、第二次世界大戦の無線機器を使用したいという希望により、受信状況が悪く 1 日遅れたため、妨げられた。[ 88 ]それでも、勝者の 1.4 GHz ラップトップは、独自のコードを実行して、12 個のホイールすべての設定を見つけるのに 1 分もかからなかった。ドイツの暗号解読者はこう語った。「私のラップトップは、1秒間に120万文字の速度で暗号文を処理しました。これはコロッサスの240倍の速さです。CPU周波数をその係数でスケーリングすると、コロッサスのクロック周波数は5.8MHzになります。これは1944年に作られたコンピュータとしては驚異的な速度です。」[ 89 ]
暗号チャレンジは、再建プロジェクトの成功を証明した。「今日のパフォーマンスを見る限り、コロッサスは60年前と変わらず素晴らしい」とトニー・セールはコメントした。「ブレッチリー・パークで働き、これらの暗号を解読し、戦争を数ヶ月短縮したこれらの素晴らしい機械を考案した人々の頭脳にふさわしい賛辞を捧げることができて、私たちはとても嬉しく思います。」[ 90 ]

1970年の映画『コロッサス:フォービン・プロジェクト』には、コロッサスという架空のコンピュータが登場する。この映画は、DF・ジョーンズによる1966年の小説『コロッサス』を原作としている。これは偶然の一致であり、コロッサスに関する情報やその名前が一般に公開されるよりも前の出来事である。
ニール・スティーブンソンの小説『クリプトノミコン』(1999年)にも、チューリングとブレッチリー・パークが果たした歴史的な役割をフィクションとして描いた部分がある。
コロッサスは世界最大のAIスーパーコンピューターである。