На конференции ZeroNights вновь будет работать площадка Hardware Village

На конференции ZeroNights вновь будет работать площадка Hardware Village

В этом году на конференции ZeroNights вновь будет работать открытая площадка Hardware Village. В рамках HWV любой желающий сможет ознакомится с понравившемся оборудованием и получить консультацию по его использованию.

Организаторы предусмотрели мастер-классы, посвященные безопасности встраиваемых систем и беспроводных сетей. Значительное внимание на площадке Hardware Village будет уделено докладам опытных хакеров. Также участники мероприятия смогут задать докладчикам вопросы.

Первый день HWV будет посвящен проводным сетям и таким стандартным интерфейсам передачи данных, как Ethernet, 1Wire, UART, JTAG, SPI и т.д.  Будут продемонстрированы осциллографы, логические анализаторы и мультиметры. Мы обязательно расскажем, как правильно работать с ними. Дмитрий Недоспасов раскроет тему FPGA/ПЛИС и их применения для взлома. 

Второй день посвящен беспроводным сетям передачи данных. В этом году мы попробуем обсудить основную часть не лицензируемых диапазонов частот (в частности: 350Mhz, 433Mhz, 868Mhz, 915Mhz, 2.4Ghz, 5Ghz) и популярные протоколы обмена RFID, NFC, WiFi, Bluetooth.

Говоря о целевой аудитории, стоит отметить, что Hardware Village будет интересен широкому кругу лиц интересующихся информационной безопасностью.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

В Оксфорде объединили два квантовых процессора в кластер

Группе исследователей из Оксфордского университета под руководством Дугласа Мейна объединила два квантовых процессора в единую вычислительную систему с использованием фотонного сетевого интерфейса.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Nature. Авторы работы считают, что им удалось решить проблему масштабирования, которая является ключевой для квантовых вычислений.

Увеличение количества квантовых битов (кубитов) представляет собой сложную задачу, а при достижении определённого порога становится практически невозможным из-за физических ограничений.

Долгое время дополнительной трудностью оставался рост числа ошибок при увеличении количества кубитов, однако исследователям из Google удалось частично решить эту проблему. Объединение нескольких квантовых процессоров в единую систему позволило устранить этот барьер, причём, как отмечают авторы работы, количество узлов в таком кластере теоретически не ограничено.

В статье Nature уточняется, что для соединения модулей использовался эффект квантовой телепортации фотонов:

«Предыдущие демонстрации квантовой телепортации были сосредоточены на передаче квантовых состояний между физически разделёнными системами. В нашем исследовании мы применяем квантовую телепортацию для создания взаимодействий между удалёнными системами».

Эффективность метода была продемонстрирована на примере поиска элемента в неструктурированном массиве с использованием алгоритма Гровера. В результате удалось добиться практически линейного роста производительности при сохранении высокой вероятности успешного расчёта.

Главный исследователь проекта, профессор Дэвид Лукас из британского центра Quantum Computing and Simulation Hub, подчеркнул:

«Наш эксперимент показывает, что сетевая распределённая обработка квантовой информации возможна с использованием современных технологий. Однако масштабирование квантовых компьютеров остаётся серьёзной технической задачей, которая, вероятно, потребует новых физических открытий и значительных инженерных усилий в ближайшие годы».

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru