Microsoft исправили 4 активно эксплуатируемые уязвимости

Microsoft исправили 4 активно эксплуатируемые уязвимости

Microsoft исправили 4 активно эксплуатируемые уязвимости

Вместе с последней порцией обновления Microsoft исправили несколько десятков уязвимостей. 4 из 36 уникальных брешей в безопасности активно эксплуатируются злоумышленниками.

Одна из уязвимостей нулевого дня отслеживается под идентификатором CVE-2016-3298, связана с проблемой раскрытия информации, затрагивает Internet Explorer. Брешь вызвана тем, как браузер обрабатывает объекты в памяти. Исправляется обновлениями MS16-126 and MS16-118.

Следующая уязвимость также является уязвимостью нулевого дня, отслеживается как CVE-2016-7189 и затрагивает браузер Edge. Эта брешь может быть использована злоумышленником для выполнения произвольного кода и заманивая пользователя на вредоносный сайт.

Третья дыра (CVE-2016-3393) представляет собой проблему компонента графики Windows (GDI), может использоваться для выполнения произвольного кода и получения контроля над системой.

Последняя из 4-ех уязвимостей нулевого дня затрагивает Office и может быть использована для удаленного выполнения кода при помощи специально созданных RTF-файлов. Microsoft в своем сообщении утверждают, что ни одна из 4 уязвимостей нулевого дня не была раскрыта публично.

Остальные патчи также исправляют другие важные бреши в безопасности, затрагивающие Windows, Internet Explorer, Edge, .NET, Office, Skype for Business, Lync и Flash Player.

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