JSOC: Доля критичных инцидентов продолжает расти

JSOC: Доля критичных инцидентов продолжает расти

JSOC: Доля критичных инцидентов продолжает расти

Компания Solar Security опубликовала сводный отчет JSOC Security flash report, составленный по итогам работы первого коммерческого центра мониторинга, выявления и реагирования на инциденты информационной безопасности SolarJ SOC в четвертом квартале 2015 года.

Отчет содержит информацию о выявленных инцидентах, разбитую по категориям, в зависимости от того, кто, как, в какое время и с использованием каких технологий реализовывал угрозы, в сравнении с четвертым кварталом 2014 года и предыдущими тремя кварталами 2015 года.

Всего за четвертый квартал 2015 года в Solar JSOC было зафиксировано 51 412 событий с подозрением на инцидент, в то время как в прошлом аналогичном периоде Q4 2014 года их количество составляло только 29 278. Прирост за год составил 76%, что обусловлено подключением новых клиентов к сервисам Solar JSOC в 2015 году. Стоит отметить, что доля критичных инцидентов в четвертом квартале 2015 года составила 12,4%, что существенно выше аналогичного показателя за третий квартал, который равнялся 8,2%.

Среди ключевых тенденций эксперты Solar JSOC выделяют:

  • Рост числа кибергруппировок, работающих по уже известным схемам мошенничества, на что указывает характер внешних инцидентов, зафиксированных в Solar JSOC.
  • Увеличение доли ночных инцидентов на протяжении всего 2015 года, за год она выросла с 26,8% до 31,4%.
  • Возросший процент инцидентов, связанных с утечками конфиденциальных данных и умышленным нарушением пользователями политик информационной безопасности.
  • Рост числа DDoS атак в течение всего 2015 года. Эксперты Solar JSOC связывают это прежде всего с обострившейся к концу года конкурентной борьбой. 

Важно отметить, что 61,2% событий из общего числа были зафиксированы при помощи основных сервисов инфраструктуры: межсетевых экранов и сетевого оборудования, VPN, AD, почтовых серверов, базовых средств защиты (антивирусов, прокси-серверов, IPS). Оставшиеся 38,8% инцидентов были выявлены при помощи сложных интеллектуальных средств защиты или анализа событий бизнес-систем. При этом данные события несут намного больший объем критичной информации, позволяют глубже и полнее видеть картину защищенности компании и своевременно предотвращать критичные инциденты. 

Solar Security опубликовала сводный отчет JSOC Security flash report, составленный по итогам работы первого коммерческого центра мониторинга, выявления и реагирования на инциденты информационной безопасности SolarJ SOC в четвертом квартале 2015 года." />

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