Канадский банк взломали школьники

9-класникам удалось взломать банкомат Банка Монреаля

Двое канадских школьников сумели обойти защиту банкомата в Банке Монреаля. Учащиеся9-гокласса использовали старую инструкцию, которую они нашли в Сети.

Мэтью Хьюлетт (Matthew Hewlett) и Калеб Турон (Caleb Turon) решили проверить найденную информацию. Инструкция подробно описывает процесс активации операторского режима в банкомате. Для защиты системы используется пароль, но школьникам удалось правильно ввести шестизначное число с первой попытки. Это был стандартный код, который не поменял администратор.

Посчитав себя компьютерными гениями, дети пошли в ближайшее отделение банка и рассказали его сотрудникам о своих действиях. Им не поверили и попросили предоставить доказательства взлома. Подростки вернулись к банкомату и поменяли приветствие на сообщение «Уходите, этот банкомат взломан».

Школьники начали распечатывать документацию о количестве денег в банкомате, сколько раз их снимали за день и какую плату за это получил банк. После этого сотрудники отделения сразу принялись исправлять брешь в безопасности.

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