Расширение для Chrome MEGA.nz крадет данные и отправляет в Украину

Расширение для Chrome MEGA.nz крадет данные и отправляет в Украину

Расширение для Chrome MEGA.nz крадет данные и отправляет в Украину

Официальное расширение для браузера Chrome MEGA.nz, предоставляющее услуги обмена файлами, было скомпрометировано. Злоумышленник добавил вредоносный код, который крадет имена пользователей, их пароли, а также закрытые ключи аккаунтов криптовалютных кошельков.

Злонамеренная составляющая была обнаружена в версии расширения MEGA.nz 3.39.4. она была выпущена вчера в качестве обновления. Об этом сообщил исследователь, известный в Twitter как @serhack_.

 

 

Сотрудники Google уже отреагировали на компрометацию, удалив MEGA.nz из официального магазина расширений, а также отключив приложение для всех использующих его пользователей.

Согласно анализу, проведенному специалистами, вредоносный код запускался на таких сайтах, как Amazon, Google, Microsoft, GitHub, the MyEtherWallet, MyMonero и на платформе криптовалютной биржи IDEX.

Внедренный код записывает имена пользователей, пароли и другие данные сеанса, которые впоследствии злоумышленник сможет использоваться, представившись пользователем на одном из этих сервисов.

Если сайт связан с цифровыми валютами, злонамеренная составляющая также извлечет секретные ключи, необходимые для доступа к средствам пользователя. Всю собранную информацию расширение отправляет на сервер megaopac[.]host, расположенный в Украине.

Пользователям Chrome рекомендуется проверить, действительно ли отключено проблемное расширение (если они его используют).

Подпишитесь на новости

ИИ на свету: в России готовят фотонные ускорители для отдельных задач GPU

Российские разработчики ищут способ ускорять ИИ с помощью света. Фотонные вычислители рассматривают как специализированную альтернативу GPU в отдельных задачах. Идею обсудили на круглом столе по развитию фотонных вычислений.

Отправлять видеокарты на пенсию пока рано, сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Элемент».

Предполагается гибридная система: оптика берёт подходящие ей операции, электроника отвечает за остальные. Фотонное матричное ядро планируют применять для инференса, работы уже обученных нейросетей, обработки сигналов и некоторых задач оптимизации.

Главный производственный козырь — менее жёсткие требования к техпроцессу. Ключевые элементы кремниевых фотонных схем можно создавать по нормам 90–45 нм.

Для России с ограниченным доступом к передовым зарубежным GPU это потенциально интересный путь. Правда, одного кристалла мало: нужны память, контроллеры, источники света, преобразователи сигналов и программный стек.

Разработчики подобных решений заявляют о потенциальном преимуществе по энергоэффективности более чем в десять раз. Но в «Элементе» уточняют: цифры пока преимущественно исходят от самих разработчиков.

В России уже работают над производственной базой и прототипами, в том числе в Сбере. Следующая задача — собрать полноценную экосистему с библиотеками фотонных элементов, корпусированием и тестированием.

К 2027 году планируют сформулировать требования к вычислителю для передачи в производство, а на 2028-2029 годы намечена опытная эксплуатация.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru