Биржа Coincheck позволит клиентам вывести средства после утечки

Биржа Coincheck позволит клиентам вывести средства после утечки

Биржа Coincheck позволит клиентам вывести средства после утечки

Японская криптовалютная биржа Coincheck, пострадавшая от кражи средств, должна представить отчет о защищенности своих систем, а также о мерах, которые руководство биржи приняло после утечки, 13 февраля, во вторник.

В пятницу представители Coincheck заявили, что во вторник клиентам будет позволено выводить иены. Напомним, что после инцидента с кражей средств биржа заморозила любые операции с цифровой валютой до выяснения обстоятельств.

Coincheck получила от клиентов заявки на вывод средств на общую сумму около 30 млрд иен ($280 млн), однако биржа заявила, что ограничения на снятие криптовалюты останется активным до тех пор, пока она не сможет гарантировать безопасное возобновление операций.

Ранее мы писали, что после инцидента с украденными у клиентов биржи Coincheck средствами Агентство финансовых услуг Японии пообещало проверить офис биржи, расположенный в Токио. Кроме того, еще одна криптовалютная биржа стала жертвой инцидента с похищением средств.

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