В LastPass обнаружена опасная уязвимость нулевого дня

В LastPass обнаружена опасная уязвимость нулевого дня

В LastPass обнаружена опасная уязвимость нулевого дня

Опасная уязвимость нулевого дня, способная скомпрометировать учетные записи пользователей, была обнаружена в популярной программе для хранения паролей.

Миллионы пользователей могут пострадать, просто посетив вредоносный сайт. Это позволяет злоумышленникам получить полный доступ к учетным записям, в которых хранятся сотни и тысячи паролей.

На данный момент, мало что известно об этой уязвимости, обнаруженной исследователем в области безопасности Тэвисом Орманди (Tavis Ormandy) в рамках проекта Google Project Zero.

Перед тем, как будут выпущены патчи, LastPass должны будут проверить факт наличия уязвимости и попытаться использовать ее. Отмечается, что пока случаев эксплуатации этой уязвимостей в реальных примерах не было встречено.

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