VMware исправили уязвимость в Horizon View

VMware исправили уязвимость в Horizon View

VMware исправили уязвимость в Horizon View

VMware выпустили обновление для Horizon View под Windows. Оно устраняет серьезную брешь в безопасности, которая может привести к раскрытию информации.

Исследователь в области безопасности Майк Арнольд (Mike Arnold), известный также как “Bruk0ut”, обнаружил серьезную уязвимость, которая может привести к обходу каталогов в Horizon View Connection Server. Удаленный злоумышленник может воспользоваться этой уязвимостью, чтобы получить доступ к некоторой конфиденциальной информации.

Эта брешь в безопасности отслеживается как CVE-2016-7087, эксперт сообщил о ней компании, однако та еще не сделала официального заявления по этому поводу, несмотря на то, что с момента первого доклада прошло уже 160 дней. Обычно подробности уязвимостей раскрываются после 120 дней, но в этом случае VMware могла обратиться с просьбой о продлении этого срока.

Брешь затрагивает следующие версии VMware Horizon View: 5.x, 6.x и 7.x для Windows. Уязвимость исправили с выпуском версий 7.0.1, 6.2.3 и 5.3.7. VMware присвоила этой уязвимости статус важной.

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