Mozilla исправили уязвимость в Firefox, затрагивающую пользователей Tor

Mozilla исправили уязвимость в Firefox, затрагивающую пользователей Tor

Mozilla исправили уязвимость в Firefox, затрагивающую пользователей Tor

Компания Mozilla в среду выпустили обновления для браузера Firefox, исправляющие уязвимость нулевого дня, благодаря которой существовала возможность деанонимизировать пользователей Tor. Имеющиеся данные позволяют предположить, что эта брешь вполне могла быть использована правоохранительными органами, выявляющими распространителей детской порнографии.

Всплывший ранее на этой неделе эксплоит заставил Mozilla сразу начать работу над патчем. По данным компании, уязвимость затрагивает SVG-анимации в Firefox.

С выпуском версий Firefox 50.0.2, Firefox ESR 45.5.1 и Thunderbird 45.5.1 брешь, отслеживаемая под идентификатором CVE-2016-9079 была исправлена. В браузере Tor, который основан на Firefox проблема была решена в версии 6.0.7. Tor Project сообщили пользователям, что те из них, кто установил настройку безопасности на уровень «Высокий» не были подвержены уязвимости.

Mozilla также упомянули, что злоумышленники использовали эту брешь для выполнения произвольного кода на целевых системах. Для этого им нужно было заставить пользователя открыть веб-страницу, содержащую специально созданный JavaScript и SVG-код. В итоге вредонос собирал IP и MAC-адреса атакуемой системы и отправлял их на удаленный сервер.

Эксплоит был сделан только для ОС Windows, хотя уязвимость затрагивает и Linux и Mac OS.

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