Костромич получил 7,5 лет за создание софта для кражи денег из систем ДБО

Костромич получил 7,5 лет за создание софта для кражи денег из систем ДБО

Костромич получил 7,5 лет за создание софта для кражи денег из систем ДБО

Участник ОПГ, помогавший воровать деньги со счетов пользователей онлайн-банкинга, был пойман и призван к ответу стараниями УФСБ России по Костромской области. Ущерб от преступной деятельности, по оценкам, превысил 2 млрд рублей.

Согласно материалам дела, житель Костромы создавал модули для вредоноса, с помощью которого осуществлялась кража (видимо, это были веб-инжекты для банковского трояна). За свои услуги он ежемесячно получал от главаря от $1 тыс. до $3 тысяч.

Преступная группа действовала на территории 14 субъектов Российской Федерации. Уголовное дело было возбуждено по фактам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ в составе ОПГ либо с причинением большого ущерба), ч. 4 ст. 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации с отягчающими обстоятельствами), ч. 2 ст. 210 УК России (участие в преступном сообществе).

Определением Свердловского областного суда (г. Екатеринбург) ответчик признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. Костромичу назначили наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием срока в колонии общего режима.

Для России это суровый приговор — видимо, из-за соучастия в групповых преступлениях. Ранее вирусописатели и распространители зловредов в основном отделывались условным сроком или ограничением свободы. Такие случаи, как дело Попелышей, в стране редки.

В России впервые провели кубитные операции на планарных ионных ловушках

Учёные Квантового проекта Росатома впервые в России продемонстрировали кубитные операции на планарных ионных ловушках. Технология должна помочь увеличить вычислительную мощность квантовых компьютеров и приблизить их к промышленному применению. В обычной ионной ловушке заряженные атомы удерживаются электромагнитным полем.

В планарной версии управляющие электроды размещаются на плоском чипе.

Такая архитектура позволяет удерживать более 100 кубитов, интегрировать оптические элементы для их считывания и создавать отдельные зоны с заданными характеристиками. Проще говоря, квантовый компьютер получает больше парковочных мест для ионов и больше возможностей ими управлять.

Результат независимо показали две научные группы. Специалисты Физического института РАН под руководством Ильи Семерикова захватили в планарную ловушку ионы иттербия-171, переместили их вдоль чипа и выполнили однокубитные операции.

Группа Квантового центра под руководством Кирилла Лахманского провела похожий эксперимент с ионами кальция. Исследователи также продемонстрировали их захват, перемещение и выполнение операций с одним кубитом.

В Росатоме называют освоение планарной технологии важным шагом к созданию промышленных ионных квантовых компьютеров, способных решать практические задачи. Однако до полноценной машины со 100 и более управляемыми кубитами ещё предстоит пройти путь от отдельных операций к масштабируемой системе с высокой точностью вычислений.

Российские исследователи намерены развивать технологию и включиться в международную гонку планарных квантовых систем. К 2030 году проект рассчитывает выйти на уровень мировых лидеров.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru