В WhatsApp появился режим защиты от шпионских атак

В WhatsApp появился режим защиты от шпионских атак

В WhatsApp появился режим защиты от шпионских атак

Meta (корпорация признана в России экстремистской и запрещена) добавила в WhatsApp новый режим повышенной защиты — Strict Account Settings. Он предназначен для пользователей, которые могут быть интересны злоумышленникам по роду своей деятельности. В первую очередь речь идёт о журналистах, общественных деятелях, активистах и пр.

По сути, это «режим изоляции» по аналогии с Lockdown Mode в iOS или Advanced Protection в Android. Идея простая: часть удобств приносится в жертву безопасности, зато резко снижается риск атак с использованием шпионских инструментов.

После включения Strict Account Settings WhatsApp автоматически переводит ряд параметров в самые жёсткие положения. Приложение начинает блокировать вложения и медиафайлы от незнакомых отправителей, заглушает звонки от людей вне списка контактов и ограничивает другие функции, которые потенциально могут быть использованы для атаки. В Meta подчёркивают, что всё это включается буквально «в несколько нажатий».

Найти новую опцию можно по пути Настройки Конфиденциальность Расширенные. Выкатывать её будут постепенно — в течение ближайших недель.

 

Параллельно Meta рассказала и о менее заметных, но не менее важных изменениях «под капотом». Компания переводит обработку медиа в WhatsApp на код, написанный на Rust — языке программирования, который считается гораздо более безопасным с точки зрения работы с памятью.

Новая кросс-платформенная библиотека для обмена медиа получила название wamedia. Она отвечает за обработку фото, видео и других вложений и должна существенно усложнить жизнь шпионским инструментам, которые часто эксплуатируют ошибки в управлении памятью.

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