Хакеры устроили крупнейший взлом в истории YouTube

Хакеры устроили крупнейший взлом в истории YouTube

Хакеры устроили крупнейший взлом в истории YouTube

Хакерская группировка OurMine взломала тысячи YouTube-аккаунтов, включая профили известных блогеров. На это в пятницу, 14 апреля,обратило внимание издание The Sydney Morning Herald.

Злоумышленники добавили к заголовкам роликов название своей группировки и оставили в описании послание, в котором объяснили, что «взлом связан с "проверкой безопасности"». В заявлении также содержится утверждение, что произошедшее является «крупнейшим взломом в истории YouTube».

В результате инцидента пострадала компания Studio71, которая представляет более 1,2 тысячи каналов на YouTube. Следы хакерского рейда до сих пор можно найти на каналах RomanAtwoodVlogs (более 12 миллионов подписчиков), JustKiddingNews (более 1,5 миллиона подписчиков) и Wranglerstar (более полумиллиона подписчиков), передает lenta.ru.

По словам одного из блогеров, YouTube уже озаботился защитой взломанных аккаунтов и утверждает, что хакеры не смогли украсть конфиденциальную информацию.

Группировка OurMine знаменита взломами аккаунтов знаменитостей. Члены группы каждый раз оставляют послание о том, что проводят проверку безопасности, и предлагают свои услуги по укреплению защиты за определенную сумму. В разное время OurMine атаковали аккаунты основателя Facebook Марка Цукерберга, главы Twitter Джека Дорси, руководителя Google Сундара Пичая и президента Yahoo! Мариссы Майер.

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