Google начала развертывать поддержку Passkeys на своих платформах

Google начала развертывать поддержку Passkeys на своих платформах

Google начала развертывать поддержку Passkeys на своих платформах

Пользователям сервисов Google предоставили возможность опробовать беспарольный вход в аккаунты — с помощью пасс-кодов. Новинка доступна как опция, парольная защита и двухступенчатая аутентификация (2SV) работают, как и прежде.

Технология Passkeys привязывает ключи доступа к устройству, которое используется для аутентификации. Они генерируются на основе ПИН-кода или биометрических данных, отпирающих экран, и добавляются к аккаунту. Использование пасс-кодов снимает необходимость запоминать пароли, а также позволяет снизить риск утечки, исключить брутфорс и обесценить усилия фишеров.

Созданные пасс-коды, по словам Google, хранятся локально; единственные данные, передаваемые на серверы компании, — это публичный ключ и подпись, биометрической информации в них нет. На случай утери гаджета с генератором Passkeys приватный ключ можно забэкапить в облаке, а для переноса — синхронизировать с устройством по выбору (поддерживаются Windows, macOS, iOS, ChromeOS и все основные браузеры).

Новая опция пока доступна владельцам Google Accounts, админы Google Workspace смогут ее включить на конечных устройствах чуть позже.

Ранее поддержка Passkeys была реализована в Chrome и Android. Оба нововведения Google являются частью общих усилий крупнейших провайдеров по внедрению Passkeys как альтернативы паролям — ключам от аккаунтов, которые охотно и часто небезуспешно воруют злоумышленники.

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