InfoWatch ARMA Стена 4.6 получила потоковый антивирус и анализ SSL-трафика

InfoWatch ARMA Стена 4.6 получила потоковый антивирус и анализ SSL-трафика

InfoWatch ARMA Стена 4.6 получила потоковый антивирус и анализ SSL-трафика

Межсетевой экран нового поколения InfoWatch ARMA Стена (NGFW) получил обновление до версии 4.6. Теперь ключевые настройки можно изменять прямо через графический интерфейс, без работы в командной строке. В новой версии появились несколько заметных функций.

Среди них — система обнаружения и предотвращения вторжений, потоковый антивирус, контроль приложений, расшифровка HTTPS-трафика, приоритизация сетевых потоков и управление конфигурациями.

Сертифицированная ФСТЭК России система обнаружения вторжений анализирует сетевой трафик в реальном времени и блокирует подозрительные действия. Антивирусный модуль на базе Dr.Web проверяет трафик и ограничивает доступ к нежелательным ресурсам.

В интерфейсе теперь можно блокировать отдельные приложения из готового списка — например, мессенджеры, игровые сервисы или облачные хранилища.

Новый механизм SSL/TLS Bump позволяет выявлять и фильтровать нежелательные ресурсы за пределами предустановленных категорий, а также анализировать HTTPS-запросы и фиксировать подозрительную активность.

Отдельное внимание уделено работе с конфигурациями. Система управления версиями сохраняет резервные копии всех настроек и позволяет быстро вернуться к предыдущему состоянию.

Для администраторов также упростили аудит: логи стали более наглядными, появилась отдельная страница блокировок, а мониторинг аппаратной платформы улучшает стабильность работы.

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