Уязвимость VMware позволяет обойти функции защиты Mac OS X

Уязвимость VMware позволяет обойти функции защиты Mac OS X

Уязвимость VMware позволяет обойти функции защиты Mac OS X

VMware исправили несколько уязвимостей в версиях 9.x и 10.x для OS X, которые могут позволить злоумышленнику получить информацию, которая может быть использована для обхода механизма безопасности.

Первая уязвимость идет под идентификатором CVE-2016-5328, вторая, затрагивающая VMware Fusion версии 8.x под идентификатором CVE-2016-5329, она позволяет пользователям запускать несколько гостевых операционных систем на компьютере Mac.

«Успешная эксплуатация это бреши может позволить получить адреса памяти ядра, чтобы обойти механизм защиты System Integrity Protection (SIP), который включен в последних версиях Mac OS X» - говорится в описании уязвимостей VMware.

Бреши были исправлены в VMware Tools с выпуском версии 10.1.0 и в VMware Fusion с выпуском версии 8.5.

В 2016 году это уже трете сообщение, опубликованное VMware относительно уязвимостей в своих продуктах.

Дефекты кристаллов можно использовать для масштабирования кубитов

Исследователи из Университета штата Огайо и Чикагского университета выяснили, что дефекты кристаллической решётки алмаза — так называемые дислокации — могут быть использованы для масштабирования квантовых вычислителей.

В ходе работы учёные изучали азотно-замещённые вакансии (NV-центры) в кристаллах алмаза. Именно этот материал сегодня считается одной из ключевых платформ для твердотельных кубитов, лежащих в основе квантовых вычислительных систем.

Моделирование показало, что NV-центры способны улучшать квантовые свойства вблизи кристаллических дефектов. Кроме того, такие центры обладают уникальными оптическими характеристиками, что делает их перспективными не только для квантовых вычислений, но и для создания квантовых сенсоров.

Результаты исследования также показали, что NV-центры не нарушают оптический цикл и не мешают считыванию спиновых состояний. Более того, они сохраняют квантовую когерентность значительно дольше, чем в химически чистом алмазе. Учёные объясняют это тем, что дефекты формируют так называемые «часовые переходы», которые защищают кубит от внешнего магнитного шума.

«Хотя не все варианты расположения дефектов подходят для выполнения квантовых операций, результаты показывают, что значительная их часть соответствует требованиям для функционирования кубитов», — отметил соавтор работы Юй Цзинь, научный сотрудник Института Флэтайрон.

Авторы также указывают, что схожими свойствами обладают дефекты и в других материалах. По их мнению, управляемое размещение таких дефектов открывает новые возможности для дальнейшего масштабирования квантовых вычислений.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru