В VK Cloud появились бэкапы, которые нельзя удалить

В VK Cloud появились бэкапы, которые нельзя удалить

В VK Cloud появились бэкапы, которые нельзя удалить

В сервисе Cloud Backup на платформе VK Cloud появилась функция неудаляемых резервных копий. Речь идёт о бэкапах, которые нельзя удалить, изменить или зашифровать в течение заданного срока хранения, даже если атакующий получил доступ к учётной записи администратора.

Технически решение основано на механизме S3 Object Lock в объектном хранилище VK Object Storage.

Он реализован по модели WORM (Write Once, Read Many): после создания резервной копии операции удаления и перезаписи блокируются на установленный период.

Доступны два режима. В управляемом режиме уполномоченные пользователи могут снять блокировку при необходимости. В строгом — удалить или изменить копию не сможет никто, включая администратора проекта, до окончания срока хранения.

Для каждого объекта срок защиты задаётся отдельно и начинает отсчитываться с момента создания копии. Также предусмотрена возможность бессрочной блокировки — например, для задач аудита или судебных разбирательств.

В компании отмечают, что такие механизмы особенно актуальны на фоне роста атак с вымогательством. По данным центра кибербезопасности «ЕСА Про», в 2025 году около 20% атак на бизнес были связаны с ransomware.

В подобных сценариях злоумышленники нередко сначала пытаются удалить или зашифровать резервные копии, чтобы лишить компанию возможности восстановления.

Новая функция доступна всем клиентам публичного облака VK Cloud. В случае инцидента инфраструктуру можно восстановить из защищённой копии, которая гарантированно не подверглась изменениям.

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