Поддельные банковские приложения атакуют мобильные устройства

Поддельные банковские приложения атакуют мобильные устройства

Поддельные банковские приложения атакуют мобильные устройства

Специалисты Group-IB предупреждают о возникновении масштабной угрозы для клиентов банков. Для устройств на базе Android появились поддельные банковские приложения. Злонамеренные программы распространяются с помощью рекламных объявлений в поисковых системах.

Сотрудники Group-IB докладывают о том, что им приходится постоянно блокировать ресурсы, с которых идет распространение вредоносных приложений. Причем их объем постоянно растет. На данный момент лишь устройства под управлением Android подвержены данной атаке.

Эксперты отмечают, что проблема носит массовый характер, так как 85 % смартфонов в мире работают именно под управлением мобильной ОС Android. Ущерб, причиненный физлицам банковскими троянами в России, вырос на 136 %. В период с середины 2016 по середину 2017 года сумма похищенных средств составила $14 млн.

Group-IB отмечает, что официальный магазин Google Play никак не замешан в схеме распространения данных вредоносных программ. На этот раз злоумышленники задействовали рекламные объявления, предлагающие установить приложение банка, оплачивать с помощью него услуги, делать переводы и открывать вклады.

Схема, по которой происходит кража средств, очень проста — вредоносное приложение запрашивает разрешение на чтение и отправку СМС-сообщений, а затем просит ввести связку логин-пароль от личного кабинета и реквизиты платежной карты, которые в последствии используются для хищения средств через переводы.

Возможность перехватывать СМС-сообщения играет важную роль, так как позволяет взаимодействовать с трансакциями и любыми другими операциями.

Дефекты кристаллов можно использовать для масштабирования кубитов

Исследователи из Университета штата Огайо и Чикагского университета выяснили, что дефекты кристаллической решётки алмаза — так называемые дислокации — могут быть использованы для масштабирования квантовых вычислителей.

В ходе работы учёные изучали азотно-замещённые вакансии (NV-центры) в кристаллах алмаза. Именно этот материал сегодня считается одной из ключевых платформ для твердотельных кубитов, лежащих в основе квантовых вычислительных систем.

Моделирование показало, что NV-центры способны улучшать квантовые свойства вблизи кристаллических дефектов. Кроме того, такие центры обладают уникальными оптическими характеристиками, что делает их перспективными не только для квантовых вычислений, но и для создания квантовых сенсоров.

Результаты исследования также показали, что NV-центры не нарушают оптический цикл и не мешают считыванию спиновых состояний. Более того, они сохраняют квантовую когерентность значительно дольше, чем в химически чистом алмазе. Учёные объясняют это тем, что дефекты формируют так называемые «часовые переходы», которые защищают кубит от внешнего магнитного шума.

«Хотя не все варианты расположения дефектов подходят для выполнения квантовых операций, результаты показывают, что значительная их часть соответствует требованиям для функционирования кубитов», — отметил соавтор работы Юй Цзинь, научный сотрудник Института Флэтайрон.

Авторы также указывают, что схожими свойствами обладают дефекты и в других материалах. По их мнению, управляемое размещение таких дефектов открывает новые возможности для дальнейшего масштабирования квантовых вычислений.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru