В Chrome 56 исправлена 51 уязвимость

В Chrome 56 исправлена 51 уязвимость

В Chrome 56 исправлена 51 уязвимость

На этой неделе Google выпустила Chrome 56. Новая версия исправляет не менее 51 уязвимости в популярном браузере. Chrome 56.0.2924.76 доступен для загрузки для ОС Windows, Mac и Linux.

В этой версии браузера исправляются бреши, обнаруженные сторонними экспертами, всего их 21, 7 из которых оцениваются как уязвимости высокой степени риска, 8 средней степени и 6 низкой. Google выплатила в общей сложности более чем 54 000 $ за обнаружение этих недостатков.

Четыре уязвимости высокой степени риска (CVE-2017-5006, CVE-2017-5007, CVE-2017-5008 и CVE-2017-5010) были обнаружены экспертом Мариушем Млински (Mariusz Mlynski), который заработал 32 337 $ в качестве вознаграждения.

Другие бреши высокой степени риска включают в себя несанкционированный доступ к файлам в Devtools (CVE-2017-5011), обнаружена Халил Жани (Khalil Zhani), который получил 3 000 $, уязвимость в WebRTC (CVE-2017-5009), обнаружена Шоном Станеком и Чипом Брэдфордом, получившим также 3 000 $, а также переполнение динамической памяти в V8 (CVE-2017-5012), найденна экспертом, получившим 5 500 $.

Уязвимости средней степени включают в себя: две бреши подмены адреса в омнибокс, переполнение буфера в Skia, брешь в Renderer, спуфинг UI в Blink, несанкционированный доступ к памяти в webm video и две XSS-уязвимости в chrome://apps и chrome://downloads.

Из брешей низкого уровня риска можно выделить: уязвимость use-after-free в расширениях (Extensions), обход политики защиты контента (Content Security Policy) в Blink и две бреши переполнения буфера в FFmpeg.

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