Сбер показал технологию хранения данных в ДНК

Сбер показал технологию хранения данных в ДНК

Сбер показал технологию хранения данных в ДНК

Сбер на Форуме будущих технологий представил довольно амбициозный проект — запись и долговременное хранение цифровой информации в ДНК. Вместе с командой МФТИ корпорация уже подтвердила работу полного цикла: от кодирования данных до их записи в молекулу ДНК и последующего считывания без потерь.

Речь идёт о создании принципиально нового типа носителя данных. Молекулы ДНК рассматриваются как сверхплотный способ хранения информации: теоретически в одном грамме можно разместить до 450 эксабайт данных.

При этом такие архивы не требуют постоянного энергопотребления для сохранности информации.

В Сбере подчёркивают, что объёмы данных растут экспоненциально, а хранить их десятилетиями становится всё дороже. Рынок ДНК-хранения пока только формируется, устойчивых инженерных решений в мире ещё нет. Именно это, по мнению корпорации, создаёт окно возможностей для технологического лидерства.

Сбер выступает в проекте индустриальным заказчиком: формирует требования, определяет прикладные сценарии и финансирует разработку. Следующий шаг — ускорить процесс записи и снизить его стоимость. В Сбере говорят о перспективе создания сверхкомпактных долговременных архивов.

Проектом руководит Максим Никитин, доктор физико-математических наук и лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий 2024 года.

Несмотря на активные исследования в этой сфере по всему миру, устойчивого промышленного решения пока не создано. Если разработчикам удастся довести технологию до практического применения, хранение данных в ДНК может стать альтернативой привычным дата-центрам.

Новая уязвимость Windows позволяет обычному пользователю вызвать BSoD

Исследователи из Fortra Core Security опубликовали код демонстрационного эксплойта (PoC) для уязвимости в драйвере Windows Common Log File System (CLFS). Проблема получила идентификатор CVE-2026-2636 и позволяет обычному пользователю без прав администратора отправить систему в «синий экран смерти» (BSoD).

Изначально уязвимость обнаружили во время анализа CLFS на предмет более серьёзных сценариев — например, удалённого выполнения кода.

Однако вместо RCE исследователь наткнулся на механизм, который при определённых условиях приводит к аварийному завершению работы Windows.

По данным Fortra Core Security, причина кроется в некорректной обработке специальных элементов (CWE-159) в драйвере CLFS.sys. В PoC-сценарии используется вызов ReadFile с дескриптором открытого .blf-файла журнала.

Если определённые флаги в структуре I/O-запроса (например, IRP_PAGING_IO или IRP_INPUT_OPERATION) отключены, драйвер оказывается в некорректном состоянии.

 

В результате Windows вызывает функцию KeBugCheckEx — именно она инициирует «синий экран», чтобы защитить целостность системы.

Хотя уязвимость получила по шкале CVSS всего 5,5 балла (средний уровень), её считают опасной. Любой аутентифицированный пользователь может принудительно «уронить» систему, не имея административных прав. Для рабочих станций это неприятно, но для серверов — уже серьёзный риск.

 

Microsoft устранила проблему в обновлении за сентябрь 2025 года. Windows 11 2024 LTSC и Windows Server 2025 уже защищены. Однако более старые версии, включая Windows 11 23H2, остаются уязвимыми, если не установлены соответствующие обновления.

Организациям, использующим старые сборки Windows 10 и 11, стоит проверить, установлены ли соответствующие патчи.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru