Число онлайн-мошенничеств и кибератак в Австралии за год выросло на 15%

Число онлайн-мошенничеств и кибератак в Австралии за год выросло на 15%

Число онлайн-мошенничеств и кибератак в Австралии за год выросло на 15%

Около 47 тысяч инцидентов с мошенничеством в интернете и кибератак зафиксировано в Австралии за период с июля 2016 года по июль 2017 года, это на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает новостной портал News.com.au со ссылкой на Австралийский центр по обеспечению кибербезопасности (ACSC).

Во вторник помощник премьер-министра по вопросам кибербезопасности Дан Тиан (Dan Tehan) представил ежегодный доклад центра. По его словам, больше половины зафиксированных за год инцидентов — случаи мошенничества в киберсфере. При этом более 80% хакерских атак произошли из-за украденных или незащищенных паролей, пишет ria.ru.

Министр также отметил, что более 7 тысяч преступлений в сфере кибербезопасности затронули австралийские компании. По его словам, кибератаки в частном бизнесе, связанном с обеспечением национальных интересов и работой объектов жизнеобеспечения, стали более технически сложными.

В целом, по его словам, случаи взлома электронной почты в Австралии за прошедший период, указанный в отчете, стоили экономике страны около 20 миллионов австралийских долларов (около 15,5 миллиона долларов).

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