Google исправили 78 уязвимостей в Android

Google исправили 78 уязвимостей в Android

Google исправили 78 уязвимостей в Android

На этой неделе Google выпустили еще один набор ежемесячных обновлений для мобильной операционной системы Android. На этот раз эти патчи исправляют не менее 78 уязвимостей.

Так же как и в последние несколько месяцев, Google разделили октябрьские обновления на две части. Патч 2016-10-01 исправляет 20 уязвимостей в различных компонентах платформы, а патч 2016-10-05 сосредоточен на исправлении 58 уязвимостей в подсистемах ядра, драйверах и компонентах OEM.

Из 20 уязвимостей, исправленных в обновлении 2016-10-01, 15 затрагивают все устройства Nexus и имеют высокую степень риска. 5 оставшихся брешей имеют среднюю степень риска. В сообщении Google утверждается, что в этом месяце больше всего уязвимостей, приводящих к повышению привилегий. Много брешей было обнаружено в Mediaserver.

Уязвимости высокой степени риска найдены в ServiceManager, Mediaserver, процессе Zygote, функции входа по отпечатку пальца (повышение прав);  в Wi-Fi, GPS (отказ в обслуживании) и в AOSP Mail (раскрытие информации).

Патч 2016-10-05 устраняет 6 уязвимостей критичного уровня, 32 высокого уровня, 19 среднего уровня и одну брешь низкого уровня. Более всего были затронуты компоненты Qualcomm.

Критические бреши включат в себя возможность удаленного выполнения кода в декодере ядра ASN.1 и в подсистеме сети, повышения привилегий в видео драйвере MediaTek. Также затронуты компоненты Qualcomm.

Благодаря тому, что в этом месяце Google решили разделить обновления на две части, производители смогли адаптировать общие для всех устройств уязвимости гораздо быстрее.

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