Kaspersky Container Security добавил собственные политики безопасности

Kaspersky Container Security добавил собственные политики безопасности

Kaspersky Container Security добавил собственные политики безопасности

«Лаборатория Касперского» выпустила обновление Kaspersky Container Security (KCS). В новой версии разработчики сделали ставку на гибкость настройки, контроль цепочек поставок ПО и ускорение работы платформы. Одним из главных нововведений стала возможность создавать собственные политики безопасности.

Теперь компании могут настраивать правила защиты контейнеров, контроля доступа и критерии безопасности под свои внутренние требования, а не ограничиваться стандартными шаблонами.

Ещё одна заметная функция — экспорт и импорт полной конфигурации системы. Пользователи могут сохранить политики, профили, настройки агентов и другие параметры в одном файле, а затем перенести их на другой экземпляр продукта. Это особенно актуально для крупных организаций с распределённой инфраструктурой и несколькими площадками.

Обновление также затронуло безопасность цепочек поставок ПО. В KCS появились специальные механизмы для поиска ошибок конфигурации в GitHub Actions. Решение умеет выявлять потенциально опасные настройки, включая небезопасный запуск рабочих процессов, ошибки обработки входных данных и проблемы с управлением версиями.

Подобные ошибки могут использоваться злоумышленниками для внедрения вредоносного кода в сборки или компрометации инфраструктуры разработки.

Кроме того, платформа получила расширенный аудит Kubernetes-кластеров. Агенты безопасности теперь поддерживаются на мастер-нодах, что позволяет анализировать состояние плоскости управления и обнаруживать потенциально опасные конфигурации на критически важных уровнях инфраструктуры.

Не обошлось и без оптимизации производительности. По данным разработчиков, производительность узлов-агентов выросла в 2,5 раза, а скорость работы механизма динамического контроля доступа (DAC) увеличилась в 10 раз благодаря кэшированию результатов сканирования.

Также пользователи получили возможность экспортировать результаты анализа контейнерных образов в формате SBOM, что упрощает контроль состава программного обеспечения и интеграцию с системами управления уязвимостями.

Ещё одно полезное изменение — динамическое обновление агентов без повторного развёртывания. Это позволяет менять настройки безопасности без остановки сервисов и перезапуска инфраструктуры.

В итоге обновление получилось ориентированным прежде всего на DevSecOps-команды и специалистов по контейнерной безопасности, которым приходится одновременно решать задачи автоматизации, контроля конфигураций и защиты цепочек поставок программного обеспечения.

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