Mozilla представила бесплатный инструмент для сканирования сайтов

Mozilla представила бесплатный инструмент для сканирования сайтов

Mozilla представила бесплатный инструмент для сканирования сайтов

Mozilla выпустила бесплатный инструмент, позволяющий разработчикам и администраторам веб-сайтов определить, насколько защищены их сайты.

Инструмент, получивший название "Observatory" был разработан Mozilla с целью проверить уровень безопасности собственных доменов. Теперь же он доступен всем вместе с исходным кодом.

Observatory выполняет около десятка тестов на популярные уязвимости сайтов, в числе них: проверка cookies, проверка на XSS-уязвимость, редиректы и тому подобные.

«Вы, возможно, не слышали о многих из этих уязвимостей, это потому, что существуют десятки их спецификаций» - объясняет эксперт Mozilla Эйприл Кинг (April King).

После того как сканирование запущено, пользователи получают оценку для каждого теста. Эта оценка показывает, насколько хорошо реализован каждый стандарт и предоставляет рекомендации по улучшению показателя. Приложение также предоставляет общий балл проверенному сайту.

Mozilla использовала этот инструмент для сканирования более 1,3 миллиона сайтов в Интернете, и обнаружили, что более 90% из них не пользуются всеми доступными технологиями безопасности. Например, только 30% сайтов используют HTTPS.

«Observatory, в настоящее время, является инструментом, строго ориентированным на веб-разработчиков. Если ваш сайт не прошел его тесты, не паникуйте, просто посмотрите на рекомендации и постарайтесь выполнить их» - добавляет Кинг.

Эксперт Mozilla также отметил, что результаты тестов могут быть неточными, учитывая, что потребности в безопасности у разных сайтов могут отличаться.

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