Kaspersky Symphony XDR комплексно защитит от сложных кибератак

Kaspersky Symphony XDR комплексно защитит от сложных кибератак

Kaspersky Symphony XDR комплексно защитит от сложных кибератак

9 декабря «Лаборатория Касперского» на закрытом мероприятии для заказчиков объявила о запуске новой линейки продуктов – Kaspersky Symphony. По словам специалистов «Лаборатории Касперского», в основу каждого из четырех уровней лягут зарекомендовавшие себя технологии для защиты рабочих мест класса EPP и EDR, адаптированные к работе как на физических, так и в виртуальных средах, и дополненные расширенными инструментами для защиты от современных кибератак.

Таким образом, в рамках общего релиза «Лаборатория Касперского» представит Kaspersky Symphony Security, Kaspersky Symphony EDR, Kaspersky Symphony MDR и старший уровень Kaspersky Symphony XDR — решение, объединяющее в одной лицензии целый ряд технологий экспертного уровня.

Решение призвано защищать многочисленные точки входа от потенциальных киберугроз, развивать навыки рядовых сотрудников в области IT-безопасности и быстро встраиваться в существующую систему ИБ. Сама аббревиатура XDR в названии подразумевает, что «Лаборатория Касперского» сделала упор на комплексное противодействие сложным кибератакам за счет тесной интеграции проверенных временем инструментов.

 

Встроенный в Kaspersky Symphony XDR набор продуктов и модуль ГосСОПКА обеспечат высокий уровень соответствия требованиям российского законодательства, а автоматизированные сценарии взаимодействия всех элементов платформы помогут организациям существенно быстрее и с меньшими усилиями отражать сложные киберугрозы и APT-атаки.

Запуском новой линейки «Лаборатория Касперского» подтверждает свое стратегическое направление развития, обозначенное еще в середине 2021 года.

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