Windows и macOS взломаны на ежегодном соревновании хакеров Pwn2Own 2017

Windows и macOS взломаны на ежегодном соревновании хакеров Pwn2Own 2017

Windows и macOS взломаны на ежегодном соревновании хакеров Pwn2Own 2017

На ежегодном соревновании хакеров Pwn2Own 2017, проходящем в рамках конференции по информационной безопасности CanSecWest, исследователям удалось взломать Windows, macOS, Firefox, Edge, Safari и Flash Player.

В первый день участники успешно продемонстрировали эксплоиты для Edge, Safari, Ubuntu и Adobe Reader, получив более 230 000 долларов из призового фонда, размер которого составил 1 миллиона долларов.

Adobe Flash Player был успешно взломан командами 360 Security и Team Sniper, каждая из которых заработала по 40 000 долларов. 360 Security использовала 4, а Team Sniper 3 уязвимости для атаки.

Команде Qihoo360 также удалось сломать операционную систему Apple MacOS, благодаря бреши раскрытия информации в ядре, за это команда получила 10 000 долларов. Эта же сумма была заработана командой Chaitin Security Research Lab, которая повысила привилегии на macOS с помощью другой уязвимости.

360 Security также заработала 35 000 долларов США за взлом браузера Safari и повышение привилегий до root на macOS. Операционная система Windows была взломана как 360 Security, так и Team Sniper, каждая из команд заработала 15 000 долларов за эксплоиты.

Браузер Microsoft Edge был успешно взломан на второй день Pwn2Own 2017 группами Team Sniper и Sword Team. Каждая из них получила по 55 000 долларов за раскрытие своих эксплоитов.

Браузер Mozilla Firefox был взломан командой Chaitin Security благодаря уязвимости буфера в ядре Windows. Хакер из команды Blue Frost Security также пытался взломать браузер, но не смог уложиться в предоставленное время.

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