Автозаполнение полей в Chrome, Safari открывает новый вектор для атак

Автозаполнение полей в Chrome, Safari открывает новый вектор для атак

Автозаполнение полей в Chrome, Safari открывает новый вектор для атак

У злоумышленников, занимающихся фишингом появился в арсенале новый инструмент. Обнаружено, что веб-браузеры Chrome и Safari вместе с расширением LastPass автоматически заполняют скрытые поля регистрационной формы.

Финский веб-разработчик Viljami Kuosmanen обнаружил недостатки, затрагивающие самый популярный браузер в мире и браузер от Apple.

Возможность атаки появляется, когда пользователь выбирает функцию автозаполнения при заполнении регистрационных форм – злоумышленники скрывают такие поля как «адрес», «дата рождения» и «номер телефона», отображая лишь основные вроде «имя» и «адрес электронной почты».

Когда пользователь начинает вводить имя, браузер предлагает ему подсказку, которая вставит все данные в поля. Таким образом, данные пользователя будут внесены и в скрытые для него поля и попадут в руки злоумышленников.

Эксперт в свое твиттере опубликовал GIF-анимацию для того, чтобы наглядно показать новый вектор атаки. Пользователи могут проверить свой браузер и расширение, используя специальный сайт, созданный исследователем.

Инженер Mozilla утверждает, что их браузер не затрагивает данная брешь, поскольку он заставляет пользователей вручную выбрать какие именно поля они хотят заполнить.

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