Cisco обнаружила уязвимость своих устройств в документах Vault 7

Cisco обнаружила уязвимость своих устройств в документах Vault 7

Cisco обнаружила уязвимость своих устройств в документах Vault 7

Cisco предупредила клиентов о том, что файлы Vault 7, опубликованные WikILeaks, содержат информацию о критической уязвимости, затрагивающей многие коммутаторы компании. На данный момент патчи недоступны, но Cisco предоставила некоторые рекомендации для обеспечения безопасности.

Первоначальный анализ, проведенный Cisco, показал наличие вредоносной программы, нацеленной на различные маршрутизаторы и коммутаторы. Этот вредонос способен собирать и извлекать данные, выполнять команды и манипулировать веб-трафиком.

В пятницу Cisco сообщила, что расследование также выявило наличие уязвимости нулевого дня, затрагивающей код обработки Cluster Management Protocol (CMP). Брешь, известная под идентификатором CVE-2017-3881, позволяет удаленному злоумышленнику добиться перезагрузки уязвимых коммутаторов или выполнить произвольный код с повышенными привилегиями и получить полный контроль над устройством. Уязвимость может быть использована через Telnet.

Анализ Cisco показал, что брешь затрагивает более 300 устройств, включая Catalyst, Embedded Service, IE и ME, RF Gateway 10. Некоторые из уязвимых моделей больше не продаются и не поддерживаются.

Пока не появятся патчи, устраняющие уязвимости, клиентам рекомендуется отключить протокол Telnet для входящих подключений и использовать только SSH. Если отключение Telnet невозможно, пользователи могут снизить риск атаки через списки контроля доступа (ACL).

Cisco предоставила онлайн-инструмент, который поможет пользователям определить, уязвимы ли их устройства.

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