Шифрование для устройств Android 6.0 будет включено по умолчанию

Шифрование для устройств Android 6.0 будет включено по умолчанию

Еще в прошлом году, когда вышел Android 5.0 Lollipop, компания Google хотела внедрить шифрование по умолчанию (full-disk encryption) для всех устройств на новой платформе. Тогда ничего не вышло, так как включенное по дефолту шифрование слишком сильно сказывалось на производительности маломощных девайсов.

Однако компания вернулась к этой идее сейчас. Теперь производителей обязали активировать шифрование по умолчанию для устройств на базе Android 6.0 Marshmallow и выше, пишет xakep.ru.

В документ Android Compatibility Definition Document были внесены официальные изменения. Теперь включение шифрования носит не рекомендательный, а обязательный характер:

9.9. Full-Disk Encryption

If the device implementation supports a secure lock screen reporting «true» for KeyguardManager.isDeviceSecure(), and is not a device with restricted memory as reported through the ActivityManager.isLowRamDevice() method, then the device MUST support full-disk encryption of the application private data (/data partition), as well as the application shared storage partition (/sdcard partition) if it is a permanent, non-removable part of the device.

For device implementations supporting full-disk encryption and with Advanced Encryption Standard (AES) crypto performance above 50MiB/sec, the full-disk encryption MUST be enabled by default at the time the user has completed the out-of-box setup experience. If a device implementation is already launched on an earlier Android version with full-disk encryption disabled by default, such a device cannot meet the requirement through a system software update and thus MAY be exempted.

Google все же пошла производителям на встречу, обозначив, что шифрование данных в разделах /data и /sdcard необходимо только устройствам, чья производительность работы со стандартом Advanced Encryption Standard (AES) составляет не менее 50 МиБ/с. Также нововведение коснется только тех девайсов, которые уже выпускаются с Marshmallow на борту, устройства, которые в ближайшем будущем обновятся до версии 6.0, изменения в документе не затронут.

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