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.

Подпишитесь на новости

ИИ на свету: в России готовят фотонные ускорители для отдельных задач GPU

Российские разработчики ищут способ ускорять ИИ с помощью света. Фотонные вычислители рассматривают как специализированную альтернативу GPU в отдельных задачах. Идею обсудили на круглом столе по развитию фотонных вычислений.

Отправлять видеокарты на пенсию пока рано, сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Элемент».

Предполагается гибридная система: оптика берёт подходящие ей операции, электроника отвечает за остальные. Фотонное матричное ядро планируют применять для инференса, работы уже обученных нейросетей, обработки сигналов и некоторых задач оптимизации.

Главный производственный козырь — менее жёсткие требования к техпроцессу. Ключевые элементы кремниевых фотонных схем можно создавать по нормам 90–45 нм.

Для России с ограниченным доступом к передовым зарубежным GPU это потенциально интересный путь. Правда, одного кристалла мало: нужны память, контроллеры, источники света, преобразователи сигналов и программный стек.

Разработчики подобных решений заявляют о потенциальном преимуществе по энергоэффективности более чем в десять раз. Но в «Элементе» уточняют: цифры пока преимущественно исходят от самих разработчиков.

В России уже работают над производственной базой и прототипами, в том числе в Сбере. Следующая задача — собрать полноценную экосистему с библиотеками фотонных элементов, корпусированием и тестированием.

К 2027 году планируют сформулировать требования к вычислителю для передачи в производство, а на 2028-2029 годы намечена опытная эксплуатация.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru