Программа помощи жертвам хакеров начинает работу

Программа помощи жертвам хакеров начинает работу

Google запустил информационную кампанию, из которой пользователи смогут узнать, что делать, если их сайт взломали хакеры, почему это произошло, с какой целью были использованы вредоносные программы и как очистить свой сайт от вирусов. Об этом сообщается на специальной странице Google, посвященной новой инициативе.

Информационная программа «Помощь для взломанных сайтов» включает в себя десятки статей и видео, которые научат владельцев веб-страниц избегать вирусов, а также возвращать контроль над уже взломанным сайтом, пишет Tasstelecom.ru.

«Каждый день злоумышленники угрожают тысячам веб-сайтов. Вирусы часто невидимы для пользователей, но при этом они остаются опасными для любого, кто просматривает страницу – в том числе, для владельцев контента, – отмечает Google. – Например, без ведома владельца хакер может заразить его сайт с помощью вредоносного кода, запоминающего комбинации клавиш, которые используют посетители на своих домашних компьютерах, осуществляя таким образом кражи учетных данных для онлайн-платежей».

Серия включает в себя ответы на вопросы о том, почему киберпреступники взламывают интернет-сайты, предоставляет справочную информацию о спаме и вредоносных программах, рассказывает о способах очистки и поддержания зараженных сайтов.

Российские физики научили жидкий свет запоминать данные

Учёные из Российского квантового центра, МФТИ и СПбГУ показали, что поляритонный конденсат способен сохранять поляризацию светового сигнала на протяжении сотен пикосекунд — в сотни раз дольше жизни отдельной квазичастицы. В перспективе эффект можно использовать для создания оптической памяти, которой не придётся постоянно переводить фотоны в электрические сигналы и обратно.

Поляритоны возникают при сильном взаимодействии света с электронными возбуждениями в полупроводнике.

В большом количестве они образуют коллективное состояние, которое за необычные свойства называют жидким светом. Отдельный поляритон исчезает почти мгновенно, однако оставленная входным импульсом поляризация продолжает жить во всём конденсате.

Система не клонирует фотон и не сохраняет его целиком, зато запоминает состояние поляризации даже очень слабого сигнала.

Несколько сотен пикосекунд звучат не особенно впечатляюще рядом с флешкой, которая хранит отпускные фотографии годами. Но внутри оптического процессора это солидный запас времени: свет успевает пройти между вычислительными узлами, не превращаясь по дороге в электричество.

Такой подход способен упростить архитектуру фотонных и квантовых вычислителей, ускорить обмен данными и снизить энергопотребление. Особенно важно, что поляритонные системы можно создавать в материалах, работающих при комнатной температуре, а не только в лабораторном морозильнике.

Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters. Российский квантовый центр рассматривает поляритонный конденсат как возможную основу для классической и однофотонной памяти.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru