В Южной Корее рассылают вредоносные файлы под видом архивных документов

В Южной Корее рассылают вредоносные файлы под видом архивных документов

 Южнокорейская компания AhnLab, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности, заявила, что ее специалистам удалось выявить новую схему рассылки вредоносных файлов. Как заявляют представители компании, неизвестные злоумышленники распространяют вредоносные файлы под видом электронных писем, содержащих архивные документы правительства Южной Кореи. 

В большинстве случаев вредоносные файлы имеют следующие названия: 'The Strategic Approach to North Korean Nuclear Issue', 'Agenda for Unification of North and South Korea Conference', 'Improving the Department of Defense System Engineering of XX University', and 'Technology for National Defense System'.

По словам специалистов AhnLab, вредоносные файлы используют уязвимость нулевого дня, содержащуюся в текстовых процессорах с корейским интерфейсом. При попадании на компьютер жертвы, такие файлы инфицирует компьютер вредоносной программой, собирающей и пересылающей на сервер, контролируемый злоумышленниками, информацию об аппаратных средствах и операционной системе инфицированного компьютера, а также интернет-активности пользователя. При соединении с сервером, контролируемым злоумышленниками, программа также может загружать на инфицированный компьютер любые файлы или передавать хранящиеся на нем файлы злоумышленникам. При этом программа собирает информацию об IP-адресах и Proxy-серверах, к которым подключается инфицированный компьютер. 

В России впервые провели кубитные операции на планарных ионных ловушках

Учёные Квантового проекта Росатома впервые в России продемонстрировали кубитные операции на планарных ионных ловушках. Технология должна помочь увеличить вычислительную мощность квантовых компьютеров и приблизить их к промышленному применению. В обычной ионной ловушке заряженные атомы удерживаются электромагнитным полем.

В планарной версии управляющие электроды размещаются на плоском чипе.

Такая архитектура позволяет удерживать более 100 кубитов, интегрировать оптические элементы для их считывания и создавать отдельные зоны с заданными характеристиками. Проще говоря, квантовый компьютер получает больше парковочных мест для ионов и больше возможностей ими управлять.

Результат независимо показали две научные группы. Специалисты Физического института РАН под руководством Ильи Семерикова захватили в планарную ловушку ионы иттербия-171, переместили их вдоль чипа и выполнили однокубитные операции.

Группа Квантового центра под руководством Кирилла Лахманского провела похожий эксперимент с ионами кальция. Исследователи также продемонстрировали их захват, перемещение и выполнение операций с одним кубитом.

В Росатоме называют освоение планарной технологии важным шагом к созданию промышленных ионных квантовых компьютеров, способных решать практические задачи. Однако до полноценной машины со 100 и более управляемыми кубитами ещё предстоит пройти путь от отдельных операций к масштабируемой системе с высокой точностью вычислений.

Российские исследователи намерены развивать технологию и включиться в международную гонку планарных квантовых систем. К 2030 году проект рассчитывает выйти на уровень мировых лидеров.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru