Всплеск веб-атак на российскую энергетику: за три дня — двукратный рост

Всплеск веб-атак на российскую энергетику: за три дня — двукратный рост

Всплеск веб-атак на российскую энергетику: за три дня — двукратный рост

Специалисты в области кибербезопасности зафиксировали резкий рост числа веб-атак на сайты российских энергетических компаний. Особенно заметен всплеск в последние рабочие дни перед майскими праздниками — с 28 по 30 апреля.

За этот короткий период количество атак на ресурсы одной из таких компаний увеличилось вдвое по сравнению с предыдущей неделей. Все попытки были отражены средствами защиты.

Большая часть атак (58%) — это блокировки по IP-адресам, которые заранее были внесены в черные списки на основе анализа угроз. Такие списки формируются вручную специалистами, исходя из уже известных сценариев атак.

Остальные 42% пришлись на автоматические сканеры, которые пытаются находить уязвимости в веб-приложениях — обычно в расчёте на последующее проникновение.

Энергетический сектор сегодня особенно уязвим: с одной стороны, он зависит от автоматизированных систем, а с другой — не всегда имеет должный уровень защиты. Любая утечка данных или сбой может обернуться серьёзными проблемами — как для конкретной компании, так и для стабильности в целом.

В таких условиях защита веб-приложений, особенно тех, что содержат личные кабинеты и персональные данные, должна быть постоянной задачей. Здесь важно не только уметь реагировать на атаки, но и упреждать их, действуя на опережение.

В прошлом месяце мы сообщали о новой целевой атаке Lazarus: вредонос через новостные сайты и баги в софте.

У нас также вышло интервью с Игорем Кузнецовым, директором Kaspersky GReAT. Эксперт рассказал, как «Лаборатория Касперского» поймала «Форумного тролля» и нашла 0-day в Google Chrome.

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