Kali Linux теперь можно запускать в контейнере на macOS Sequoia

Kali Linux теперь можно запускать в контейнере на macOS Sequoia

Kali Linux теперь можно запускать в контейнере на macOS Sequoia

Хорошие новости для специалистов по ИБ и исследователей: теперь на macOS Sequoia с чипами Apple Silicon можно запускать Kali Linux прямо в изолированном контейнере, используя новую систему контейнеризации от Apple. Это что-то вроде ответа на Windows Subsystem for Linux (WSL2), только в мире macOS.

Apple представила новую контейнерную платформу на WWDC 2025. С её помощью можно быстро и безопасно запускать Linux-дистрибутивы в виртуализированной среде — без сложных настроек и лишнего софта.

Чтобы начать работу, нужно установить CLI-клиент контейнеров через Homebrew:

brew install --cask container
container system start

А дальше — просто запускаем Kali:

container run --rm -it kalilinux/kali-rolling

Если нужно работать с файлами из локальной папки, пригодится такой вариант:

container run --remove --interactive --tty --volume $(pwd):/mnt --workdir /mnt docker.io/kalilinux/kali-rolling:latest

Но без нюансов не обошлось. Во-первых, всё это работает только на Apple Silicon — на Intel-машинах не поддерживается. Во-вторых, как отмечает команда Kali, сейчас у контейнеров могут быть проблемы с сетью: IP не назначается, интернет недоступен. Kali рекомендует следовать советам Apple, если столкнулись с такими багами.

Эксперт по кибербезопасности Taha Ex также предупреждает: если для ваших задач нужно аппаратное взаимодействие (например, доступ к USB-устройствам), в контейнере это не заработает — он изолирован от железа.

Тем не менее возможность в пару команд поднять Kali на macOS — пусть и с ограничениями — это удобный способ быстро приступить к анализу безопасности без установки отдельных виртуалок или двойной загрузки.

Российские учёные в 10 раз улучшили схемы для квантовых компьютеров

Специалисты МГТУ имени Баумана и ВНИИА разработали технологию производства сверхпроводниковых интегральных схем на основе тантала. По данным университета, она позволяет более чем в десять раз улучшить качество компонентов для квантовых сопроцессоров.

Вместо традиционного алюминия исследователи использовали тантал. Этот металл лучше переносит обработку кислотами и другими агрессивными веществами, поэтому поверхность можно тщательнее очищать от оксидов и атомарных загрязнений.

Кроме того, естественный оксид тантала содержит меньше дефектов, способных разрушать хрупкое квантовое состояние.

Технологию испытали на микроволновых резонаторах. Их внутренняя добротность в однофотонном режиме превысила 10 млн. Чем выше этот показатель, тем меньше потери и дольше компонент способен сохранять квантовую информацию. Разработчики утверждают, что такие результаты входят в число лучших в мире.

 

Главной проблемой оказалось получение высокочистого альфа-тантала. Плёнки металла могут формироваться в альфа- и бета-фазах, но для высококачественных сверхпроводниковых схем нужна именно первая. Чтобы разобраться в механизме роста материала, команда провела более тысячи экспериментов и изучила десятки серийно изготовленных пластин с помощью просвечивающей микроскопии атомарного разрешения.

Исследователи выяснили, что рост альфа-тантала на кремнии начинается после формирования слоя бета-тантала толщиной 7-10 нм. Созданные резонаторы показали добротность свыше 10 млн, подтверждает научная публикация, вышедшая в Applied Physics Reviews.

Первые поставки квантовых сопроцессоров на новой платформе уже законтрактованы на осень 2026 года.

Квантовый компьютер от этого завтра на столе не появится. Но тантал хотя бы помогает кубитам подольше не забывать, что они квантовые.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru