Orion soft добавил аварийное восстановление в StarVault 1.6

Orion soft добавил аварийное восстановление в StarVault 1.6

Orion soft добавил аварийное восстановление в StarVault 1.6

Orion soft обновил систему управления секретами StarVault до версии 1.6. Главное нововведение — Disaster Recovery: данные реплицируются в реальном времени на резервный кластер, который можно задействовать при аварии. Резерв работает в режиме warm standby — подготовлен к переключению и получает изменения с основного кластера.

Если основной кластер выходит из строя, администратор переводит резервный в статус основного через соответствующие API-эндпоинты.

Секреты, конфигурации и права доступа сохраняются: собирать настройки заново в разгар аварии не потребуется.

По заявлению компании, механизм позволяет минимизировать время восстановления (RTO) и риск потери актуальных данных (RPO). Конкретные значения этих показателей в анонсе не приведены. Балансировку и автоматизацию переключения заказчики настраивают самостоятельно под свои регламенты.

Для хранилища секретов такой резерв особенно важен. Когда оно недоступно, сервисы могут потерять возможность аутентифицироваться, а восстановление остальной инфраструктуры — упереться в отсутствие необходимых учётных данных. Получается неприятный замкнутый круг: чтобы поднять системы, сначала нужно вернуть доступ к секретам.

Как объясняет лидер экосистемных продуктов zVirt Алишер Камалов, DR помогает снизить риск превращения централизованного хранилища в единую точку отказа. StarVault 1.6 даёт инструменты для этого сценария, а рабочую схему аварийного восстановления компании выстраивают на их основе.

Подпишитесь на новости

ИИ на свету: в России готовят фотонные ускорители для отдельных задач GPU

Российские разработчики ищут способ ускорять ИИ с помощью света. Фотонные вычислители рассматривают как специализированную альтернативу GPU в отдельных задачах. Идею обсудили на круглом столе по развитию фотонных вычислений.

Отправлять видеокарты на пенсию пока рано, сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Элемент».

Предполагается гибридная система: оптика берёт подходящие ей операции, электроника отвечает за остальные. Фотонное матричное ядро планируют применять для инференса, работы уже обученных нейросетей, обработки сигналов и некоторых задач оптимизации.

Главный производственный козырь — менее жёсткие требования к техпроцессу. Ключевые элементы кремниевых фотонных схем можно создавать по нормам 90–45 нм.

Для России с ограниченным доступом к передовым зарубежным GPU это потенциально интересный путь. Правда, одного кристалла мало: нужны память, контроллеры, источники света, преобразователи сигналов и программный стек.

Разработчики подобных решений заявляют о потенциальном преимуществе по энергоэффективности более чем в десять раз. Но в «Элементе» уточняют: цифры пока преимущественно исходят от самих разработчиков.

В России уже работают над производственной базой и прототипами, в том числе в Сбере. Следующая задача — собрать полноценную экосистему с библиотеками фотонных элементов, корпусированием и тестированием.

К 2027 году планируют сформулировать требования к вычислителю для передачи в производство, а на 2028-2029 годы намечена опытная эксплуатация.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru