Adobe устранили уязвимость во Flash, используемую в целевых атаках

Adobe устранили уязвимость во Flash, используемую в целевых атаках

Adobe устранили уязвимость во Flash, используемую в целевых атаках

Adobe выпустили обновления для Flash Player, исправляющие критические уязвимости, которые в настоящее время активно эксплуатируются злоумышленниками в целевых атаках.

Первая брешь, идущая под идентификатором CVE-2016-7855, может быть использована для выполнения произвольного кода. Об этой уязвимости Adobe сообщили эксперты группы исследований угроз Google Нил Мехта и Билли Леонард.

Согласно Adobe, эксплоит с CVE-2016-7855 уже существует и был использован в целевых атаках на пользователей Windows 7, 8.1 и 10. Более подробную информацию компания не разглашает.

С выпуском версии Flash Player 23.0.0.205 и 11.2.202.643 (Linux), компания исправила эту уязвимость. Затронутыми версиями являются 23.0.0.185 и более ранние, 11.2.202.637 и более ранние для Linux.

Microsoft и Google ожидают обновления Chrome, Internet Explorer 11 и Edge, которые исправят CVE-2016-7855.

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