Google улучшила защиту пользователей Android от вредоносных приложений

Google улучшила защиту пользователей Android от вредоносных приложений

Google улучшила защиту пользователей Android от вредоносных приложений

Google обновила защитное решение для мобильной операционной системы Android — Google Play Protect, чтобы усилить безопасность пользователей и защитить их от вредоносных приложений.

Напомним, что решение Google Play Protect было запущено в 2017 году, цель его заключалась в защите пользователей Android от нежелательных или вредоносных приложений, установленных посредством Google Play или сторонних приложений.

Вчера в блоге Google заявила, что Google Play Protect защищает более двух миллиардов устройств ежедневно. По сути, это громадный движок для сканирования, который работает в фоновом режиме, выискивая потенциально опасные программы.

Американская корпорация также добавила в Google Play Protect несколько новых функций, которые должны усилить защиту пользователей от мобильных вредоносов.

Во-первых, теперь Google Play Protect будет включена по умолчанию для всех пользователей новых устройств на Android. Убедиться в том, что функция включена можно в самом магазине приложений — нужно нажать на ☰, а затем перейти в Play Protect.

Во-вторых, Google Play Protect теперь будет отображать предупреждение, когда пользователь открывает новое или редкое Android-приложение. Если Play Protect узнает приложение, и на него не будет никаких жалоб, предупреждение перестанет выводиться.

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