Задержаны 20 хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов

Задержаны 20 хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов

Задержаны 20 хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов

Сотрудники МВД задержали группу из 20 хакеров, которых подозревают в краже денег с банковских счетов с помощью троянской программы. По данным ведомства, преступники заразили вирусом более миллиона смартфонов.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, спецоперацию провели сотрудники управления "К" МВД России вместе с оперативниками отдела "К" УМВД России по Ивановской области. Активную помощь полицейским оказала компания Group IB.

По версии следствия, в состав преступной группы входили 20 человек, которые проживали в разных регионах страны. Организатором незаконного бизнеса полицейские считают 30-летнего жителя Иваново, пишет ria.ru.

В полиции отметили, что вирус позволял получать несанкционированный доступ к смартфонам, работающим под управлением одной из мобильных операционных систем. При помощи скрытых СМС-команд преступники могли переводить деньги на заранее подготовленные счета.

"За время противоправной деятельности злоумышленники заразили троянской программой более миллиона смартфонов, а ущерб от их деятельности превысил 50 миллионов рублей", — пояснила Волк.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159.6 Уголовного кодекса — "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Суд заключил под стражу четверых подозреваемых, остальные отпущены под подписку о невыезде.

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