Самая мощная DDoS-атака в истории: Cloudflare отбила удар в 7,3 Тбит/с

Самая мощная DDoS-атака в истории: Cloudflare отбила удар в 7,3 Тбит/с

Самая мощная DDoS-атака в истории: Cloudflare отбила удар в 7,3 Тбит/с

Cloudflare снова в деле — на этот раз компания отразила крупнейшую в истории DDoS-атаку с пиковой мощностью 7,3 Тбит/с. Атака была замечена в середине мая 2025 года и была направлена на неназванного хостинг-провайдера.

«Хостинг-провайдеры и критическая интернет-инфраструктура становятся всё более частыми целями DDoS-атак», — объясняет Омер Йоахимик из Cloudflare.

По его словам, всего за 45 секунд злоумышленники вылили 37,4 ТБ трафика. Что интересно, это уже третья крупная атака за полгода: в январе Cloudflare остановила атаку на 5,6 Тбит/с, в апреле — на 6,5 Тбит/с.

 

Как атаковали?

  • Злоумышленники одновременно били по сотням портов одного IP-адреса — в среднем 21 925 портов в секунду, на пике — 34 517.
  • Атака была многовекторной: в ход пошли UDP-флуд, отражённые атаки через QOTD, echo, NTP, Mirai-подобные методы, Portmap-флуд и RIPv1-усиление.
  • Почти весь трафик — UDP (99,996%).

В атаке участвовали более 122 000 IP-адресов из 161 страны. Лидеры по объёму вредоносного трафика:

  • Бразилия (10,5%)
  • Вьетнам (9,8%)
  • Китай (Unicom и Telecom)
  • Тайвань, Индонезия, Украина, США и Саудовская Аравия

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