Исправлена серьезная DoS-уязвимость в OpenSSL

Исправлена серьезная DoS-уязвимость в OpenSSL

Исправлена серьезная DoS-уязвимость в OpenSSL

OpenSSL Project выпустили обновления для ветки 1.1.0, в которых исправляются несоклько уязвимостей. В их числе серьезная брешь, приводящая к DoS, сообщает эксперт по безопасности Google.

Всего в версии исправляются три дыры в безопасности. Самая серьезная из них отслеживается как CVE-2016-7054, связана с переполнением буфера при TLS-соединении с использованием шифра *-CHACHA20-POLY1305. Это может привести к отказу в обслуживании (DoS).

Разработчики OpenSSL были уведомлены об ошибке 25 сентября. Согласно им, уязвимость не затрагивает версии до 1.1.0. 

Также обновление исправляет недостаток средней степени тяжести, который может привести к сбою приложения (CVE-2016-7053). Эта проблема также затрагивает только версию 1.1.0.

Кроме того, OpenSSL 1.1.0c устраняет брешь низкой степени опасности CVE-2016-7055. Изначально эта уязвимость не рассматривалась как проблема безопасности, но эксперты продемонстрировали, что ее можно эксплуатировать.

OpenSSL Project еще раз напомнили пользователям, что версия 1.0.1 не будет поддерживаться после 31 декабря 2016 года.

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