Одного из крупнейших хостеров дарквеба взломали и вывели офлайн

Одного из крупнейших хостеров дарквеба взломали и вывели офлайн

Одного из крупнейших хостеров дарквеба взломали и вывели офлайн

Киберпреступники взломали одного из крупнейших хостеров дарквеба (Dark Web) — Daniel's Hosting. По словам Даниэля Винзена, разработчика и представителя хостера, инцидент произошел на прошлой неделе, 15 ноября.

Стоит отметить, что действия злоумышленников носили скорее деструктивный характер. Сразу после вторжения сайт был отключен.

«Согласно моему анализу, кто-то получил доступ к базе данных и удалил все аккаунты», — сообщил Винзен.

По словам разработчика, root-аккаунт сервера был также удален. Таким образом, более 6 500 сервисов дарквеба, которые использовали эту платформу, прекратили свое существование.

«К сожалению, все данные безвозвратно потеряны, так как бэкапов не было», — продолжает представитель хостера. — «Я верну хостинг к жизни сразу после того, как уязвимость, через которую проникли злоумышленники, будет обнаружена и устранена».

«На данный момент я не успел полностью проанализировать файлы логов, однако по предварительному анализу могу заявить, что киберпреступник каким-то образом получил права администратора базы данных».

«Нет никаких доказательств того, что атакующий получил доступ к системе или учетным записям. Кроме конфигурационных файлов сервера никакие данные не пострадали».

Чуть позже Винзен обнаружил уязвимость — 0-day в PHP. Детали этой бреши известны уже около месяца, информация «гуляет» на российских форумах, посвященных кодированию на PHP. Однако широкую огласку проблема безопасности получила 14 ноября — как раз за день до взлома Daniel's Hosting.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

В России разработали передовую 3D-интеграцию для квантовых процессоров

Российские исследователи представили новую 3D-технологию интеграции микросхем, которая поможет создавать мощные гибридные квантово-классические процессоры. Разработка решает одну из главных инженерных задач в квантовой электронике — как надёжно соединить квантовую и классическую часть системы при температурах, близких к абсолютному нулю.

Сегодня квантовые процессоры насчитывают десятки или сотни кубитов — особых элементов, выполняющих вычисления, недоступные обычным компьютерам.

Классическая электроника в таких системах отвечает за управление, синхронизацию и обработку данных. Но чтобы решать действительно сложные задачи — от моделирования молекул до оптимизации логистики — потребуется уже тысячи и миллионы кубитов. Один чип столько не вмещает, поэтому процессоры собирают из нескольких взаимосвязанных модулей.

Проблема в том, что при температурах около 20 миллиКельвинов, необходимых для работы кубитов, любое соединение между чипами должно оставаться сверхпроводящим — передавать сигналы без потерь и не вносить шум. Чем больше элементов, тем труднее обеспечить такую стабильность.

Чтобы обойти это ограничение, учёные из МИСИС, МГУ, Российского квантового центра, Центра нанофабрикации СП «Квант» и парижской ESPCI-Paris усовершенствовали технологию flip-chip — метода, при котором чипы размещаются друг над другом и соединяются миниатюрными сверхпроводящими контактами.

Команда создала и протестировала индиевые соединительные элементы с многослойным металлическим основанием (Al/Ti/Pt/In). Они выдерживают резкие перепады температуры и не образуют дефектов на границе с алюминием — а именно такие дефекты раньше мешали работе кубитов.

«При совпадении частот резонаторов можно полностью передавать неклассические квантовые состояния с одного чипа на другой. Это ключевой шаг к построению квантовых сетей», — пояснил Николай Клёнов, доцент МГУ.

Учёные исследовали три типа связи между квантовым (Q-chip) и управляющим (C-chip) модулями — каждый вариант подходит для своих задач: от точной настройки параметров до передачи пикосекундных импульсов, управляющих кубитами.

«Мы подтвердили стабильную работу всех типов связи при сверхнизких температурах. Измеренные характеристики полностью совпали с теоретическими расчётами», — добавила Наталия Малеева, директор дизайн-центра квантового проектирования НИТУ МИСИС.

Разработка открывает путь к созданию модульных квантовых процессоров, где несколько чипов объединяются в единую вычислительную систему. Следующий шаг — интеграция реальных кубитов и отладка передачи квантовой информации.

В будущем такие технологии могут использоваться для разработки новых лекарств и материалов, финансового моделирования, криптографии и прогнозирования климата.

Исследование проведено при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках дорожной карты «Квантовые вычисления» и программы Минобрнауки России «Приоритет-2030». Результаты опубликованы в журнале Advanced Quantum Technologies.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru