В Google Chrome тестируют функцию, продлевающую работу девайса от батареи

В Google Chrome тестируют функцию, продлевающую работу девайса от батареи

В Google Chrome тестируют функцию, продлевающую работу девайса от батареи

Google тестирует новую функцию Chrome “Quick Intensive Throttling”, задача которой — снижать потребление ресурсов процессора и продлять время работы устройства от аккумулятора. Особенно по вкусу эта фича придётся любителям использовать Chrome на ноутбуках, смартфонах и планшетах.

В версии Chrome 87 разработчики Google представили “Intensive Wake Up Throttling“, которая запрещает активность JavaScript на бездействующих вкладках. Теперь эти возможности решили расширить, сократив потребление ресурсов CPU в пять раз и продлив работу устройства от аккумулятора на час с небольшим.

О тестировании нововведения “Quick Intensive Timer Throttling“ сообщило издание About Chromebooks. Принцип работы функции прост: если пользователь не обращается к определённой вкладке более десяти секунд, её потребление ресурсов значительно сокращается, что позволяет снизить нагрузку на батарею.

Таким образом, ранее пятиминутный интервал сокращается всего до 10 секунд. В настоящее время функция тестируется в Chrome Canary и версии для разработчиков. Вы можете попробовать её, установив «канареечный» релиз:

  1. Инсталлируйте версию Chrome Canary или Chrome Dev.
  2. Введите в адресной строке chrome://flags/#quick-intensive-throttling-after-loading, как показано на скриншоте ниже.
  3. Установите значение “Enabled“ напротив “Quick intensive throttling after loading “. 
  4. Перезапустите браузер.

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

Данные ЭКГ можно деанонимизировать с точностью 85%

Исследователи показали, что даже данные электрокардиограммы (ЭКГ), которые часто выкладываются в открытый доступ для медицины и науки, можно связать с конкретным человеком. И сделали это с высокой точностью — до 85 процентов совпадений, используя машинное обучение.

Главная проблема в том, что ЭКГ-сигналы уникальны и стабильны, словно отпечатки пальцев.

Даже если убрать имя и другие «очевидные» идентификаторы, сами сердечные ритмы остаются индивидуальными. А значит, их можно сопоставить с записями из носимых гаджетов, телемедицины или утечек медкарт.

Учёные протестировали метод на данных 109 участников из разных публичных наборов и выяснили: даже с шумом и искажениями система уверенно «узнаёт» людей. Простое обезличивание уже не спасает — риск повторной идентификации слишком высок.

 

Авторы предупреждают: такие атаки не требуют доступа к больничным серверам или инсайдеров. Достаточно сопоставить разные источники информации и применить алгоритмы.

Чтобы снизить риски, исследователи предлагают признать ЭКГ полноценным биометрическим идентификатором, ужесточить правила его обработки и обязательно предупреждать пациентов о возможностях повторной идентификации.

Кроме того, нужно ограничивать свободный обмен «сырыми» файлами между организациями и требовать специальных соглашений и проверок.

И это касается не только ЭКГ. Похожие уязвимости есть у PPG-сигналов (датчики пульса), голоса и даже электроэнцефалограмм. По мере того как носимые устройства и нейроинтерфейсы входят в обиход, объём таких биометрических данных растёт — а вместе с ним и поле для атак.

Иными словами, в здравоохранении нарастает новая угроза: медицинские датчики становятся инструментом не только врачей, но и потенциальных киберпреступников.

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