Kaspersky Container Security научился пояснять риски в контейнерах через ИИ

Kaspersky Container Security научился пояснять риски в контейнерах через ИИ

Kaspersky Container Security научился пояснять риски в контейнерах через ИИ

«Лаборатория Касперского» обновила Kaspersky Container Security (KCS) — решение для защиты контейнерных сред. Главное нововведение: результаты проверки контейнерных образов теперь можно переводить в понятное текстовое объяснение с помощью ИИ.

При анализе образа KCS собирает технические находки (риски, уязвимости, подозрительные события), а дальше по запросу формирует человеческое описание проблемы: что именно обнаружено, где это проявляется и что с этим делать.

Для этого можно использовать фирменный LLM-инструмент компании Kaspersky Investigation and Response Assistant (KIRA), а также подключать сторонние большие языковые модели через OpenAI API. Функция доступна в рамках нового уровня лицензирования Advanced Pro.

Помимо ИИ-интерпретации, в обновлении добавили несколько более «приземлённых» вещей. Появилась интеграция с Single Sign-On, чтобы входить через корпоративные учётные записи без отдельных логинов и паролей.

Ещё разработчики доработали обработку крупных контейнерных образов и добавили настройку, которая позволяет не прогонять один и тот же образ повторно, если его хеш не менялся в течение заданного времени (это снижает нагрузку на инфраструктуру и ускоряет проверки).

Kaspersky Container Security можно использовать как отдельный продукт или в составе Kaspersky Cloud Workload Security (там же, по описанию компании, доступны те же обновления; комплект также включает защиту для виртуальных и облачных сред).

В России разработали защиту квантовых ключей от ослепления детекторов

Специалисты инженерно-квантовой лаборатории «СФБ Лаб» и Центра квантовых технологий МГУ разработали способ защиты систем квантового распределения ключей от ослепления детекторов. Метод позволяет не только заметить атаку, но и сохранить безопасную часть ключа. Решение защищено российским патентом, результаты исследования приняты к публикации в журнале Physical Review Applied.

При атаке ослепления злоумышленник направляет на детектор одиночных фотонов оптическое излучение и лишает его чувствительности.

После этого устройством можно управлять с помощью специально подобранных световых импульсов, подсовывая приёмнику нужные биты. Если всё рассчитать правильно, атакующий узнает ключ, а система не заметит ни лишних ошибок, ни подозрительных срабатываний. Квантовая физика вроде на посту, но аппаратуру переиграли.

Обычные средства защиты умеют обнаружить такое вмешательство, однако после тревоги весь сформированный ключ приходится отправлять в утиль. Новый метод действует тоньше.

Приёмник в случайные моменты незначительно меняет квантовую эффективность детекторов. Злоумышленник не знает их текущего состояния и не может подобрать универсальную энергию импульса: значения для разных режимов различаются более чем в десять раз.

В результате атакующий неизбежно оставляет следы — ошибочные или двойные срабатывания. По их статистике система вычисляет, сколько битов могло оказаться под контролем злоумышленника, и удаляет именно эту часть на этапе усиления секретности. Остальной ключ продолжает использоваться.

Подход проверили на серийном детекторе. Он не требует усложнять оптическую схему и подходит для широкого класса коммерчески доступных устройств. Патент RU 2 856 208 C1 предусматривает варианты реализации для приёмников с одним и двумя детекторами.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru