Клиент Gmail под iOS содержит уязвимость

Клиент Gmail под iOS содержит уязвимость

Пользователи устройств Apple, работающие с почтовой системой Gmail, потенциально могут стать жертвами перехвата данных, предупредила независимая компания. Дело в том, что Google не развернула технологии безопасности должным образом, что позволяет потенциальным злоумышленникам просматривать и даже модифицировать процессы защищенных коммуникаций с серверами Google. Такие данные содержатся в бюллетене американо-израильской компании Lacoon Mobile Security.

Веб-сайты применяют цифровые сертификаты для шифрования трафика посредством SSL/TLS-протоколов. Но иногда эти сертификаты могут быть подделаны хакерами, что позволяет последним наблюдать за трафиком и дешифровать его. Эту уловку можно ликвидировать посредством «подкалывания» сертификата, предусматривающего жесткое вшивание сертификата в приложение еще на этапе разработки последнего, пишет cybersecurity.ru.

В Android Google делает именно так. А вот в iOS - нет. То есть это позволяет атакующему выполнять атаку типа man-in-the-middle, читая данные с двух сторон. В Lacoon говорят, что предупредили Google об уязвимости еще 24 февраля, но до сих пор интернет-гигант ее так и не ликвидировал. В Lacoon говорят, что не знают, почему Google не «вшивает» сертификаты в Gmail app для iOS.

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