Закрыта опасная брешь в операционной системе Android

Google выпустила патч для уязвимости в Android

Компания Google обнаружила и устранила брешь в системе безопасности Android, которая позволяла переместить вредоносное программное обеспечение на 99% всех смартфонов, работающих на основе этой ОС.

Не так давно представители Bluebox Security сообщили о существовании бреши в системе защиты Android, которая позволяла интегрировать трояны в любую программу, распространяемую через Google Play. Благодаря этой лазейке взломщики могли проникнуть буквально в любой Android-смартфон, скачав любую информацию о пользователе. К счастью, Google официально заявила о том, что эта брешь была успешно закрыта, а все партнеры компании получили необходимые обновления.

Технический директор Bluebox Security Джефф Форристал заявил, что эта уязвимость существовала еще с выхода Android 1.6. Это означает, что уязвимость присутствовала во всех устройствах на Android, выпущенных за последние четыре года. Под угрозой находилось почти 900 млн смартфонов.

Представительница Google Джина Скиглиано (Gina Scigliano) подтвердила, что корпорация предоставила всем своим партнерам специальный пач, закрывающий неприятную уязвимость. Samsung уже начала выпускать обновления в широкий доступ для всех клиентов, покупающих Android-устройства. Сейчас безопасность пользователей Android находится в руках производителей железа.

Скиглиано также добавила, что компания не зарегистрировала ни одного случая эксплуатации данной уязвимости в Google Play или других магазинах.

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