Crosstech представила решение для защиты контейнерных сред

Crosstech представила решение для защиты контейнерных сред

Crosstech представила решение для защиты контейнерных сред

Компания Crosstech Solutions Group выпустила новый продукт в сфере кибербезопасности — Crosstech Container Security (CTCS). Система предназначена для защиты контейнерной инфраструктуры — как в Kubernetes-кластерах, так и на отдельных хостах.

Решение охватывает весь жизненный цикл работы с контейнерами: от анализа образов до мониторинга поведения в runtime-среде. Например, CTCS позволяет:

  • проверять образы контейнеров на наличие уязвимостей, ошибочных настроек и «зашитых» секретов;
  • контролировать попытки запуска контейнеров и применять собственные политики — можно блокировать действия или просто получать уведомления;
  • отслеживать поведение контейнеров в реальном времени и реагировать на подозрительную активность;
  • сканировать файловые системы нод в кластере и выявлять потенциально опасные конфигурации;
  • проверять настройки Kubernetes на соответствие отраслевым стандартам (например, CIS Benchmarks).

Система поддерживает интеграцию с Keycloak, LDAP/LDAPS, Syslog и Docker Registry (API v2). Работает по принципу одностороннего соединения: инициатива всегда идёт со стороны основного ядра — к агентам, установленным на защищаемых кластерах. Есть открытое API, а установка происходит с помощью Helm-чартов.

CTCS можно использовать не только в Kubernetes, но и на хостах без оркестрации — за счёт standalone-агента. Решение подходит как для классических ИТ-сред, так и для сложных инфраструктур с высоким уровнем требований к безопасности.

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