D-Link исправили критическую уязвимость в DIR-маршрутизаторах

D-Link исправили критическую уязвимость в DIR-маршрутизаторах

D-Link исправили критическую уязвимость в DIR-маршрутизаторах

Тайваньский производитель сетевого оборудования D-Link выпустил обновление прошивки для нескольких своих моделей DIR-маршрутизаторов, закрывающую серьезную уязвимость, обнаруженную исследователем.

Брешь, обнаруженная Даниэлем Ромеро (Daniel Romero), основана на переполнении буфера в функции, ответственной за проверку cookie-сессий. Злоумышленник, находящийся локально или удаленно может использовать эту уязвимость для выполнения произвольного кода.

На данный момент уязвимость отслеживается как CVE-2016-5681 и затрагивает следующие модели маршрутизаторов: DIR-850L B1, DIR-822 A1, DIR-823 A1, DIR-895L A1, DIR-890L A1, DIR-885L A1, DIR-880L A1, DIR-868L B1, DIR-868L C1, DIR-817L(W) и DIR-818L(W). Это уязвимости присвоен статус «критическая».

D-Link объявили, что выпустили патчи для большинства уязвимых моделей, за исключением DIR-817 Rev. Ax и DIR-818L Rev. Bx. Обновления для этих двух моделей будут доступны в конце августа.

Так как маршрутизаторы D-Link пользуются большой популярностью, их часто анализируют исследователи в области безопасности. Компания выпустила обновление прошивки для некоторых своих продуктов в прошлом году, но не все уязвимости были закрыты.

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