ОС OpenBSD обезопасили от Heartbleed

OpenBSD защитилась от Heartbleed

Создатели операционной системы OpenBSD начали исправлять ошибки в программном коде OpenSSL. Разработчик OpenBSD принялся трудиться после обнаружения ошибки в безопасности, известной как Heartbleed. Эта ошибка уже успела стать проблемой для огромного количества компаний.

Баг появился в коде OpenSSL в декабре 2011 года. Опытному хакеру брешь позволяет слить содержимое памяти из сервера клиенту и наоборот. Программисты решили сами почистить код для дальнейшего распространения и использования другими специалистами.

Создатели свободной многоплатформенной операционной системы осторожно подходят к безопасности. Многие вебсайты, которым необходим дополнительный уровень защиты, работают на OpenBSD. Тео де Раадт (Theo de Raadt) поделился с iTWire обширным списком внесённых изменений.

Один из программистов криптографического пакета OpenSSL Марк Джей Кокс (Mark J. Cox) утверждает, что сотрудник Google Нил Мета (Neel Mehta) первым сообщил о существовании Heartbleed в начале апреля 2014 года.

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