Специалисты разработали план развития квантового интернета

Специалисты разработали план развития квантового интернета

Специалисты разработали план развития квантового интернета

У программистов созрел план по развитию квантового интернета. Предполагается, что этот проект сможет стать первой квантово-информационной технологией, которую эксперты претворят в жизнь.

Согласно предварительному плану, разработчики видят шесть ступеней развития. В качестве первого шага обсуждается кубитная сеть, которая поможет создать квантовые коммуникации хорошей степени защищенности.

Проект предусматривает также нововведения, которые упростят пользователям жизнь. Одной из таких функций станет синхронизация часов или интеграция телескопов на Земле в одно устройство.

Специалисты полагают, что такой интернет будет обладать неоспоримыми преимуществами. Например, связь между точками, находящимися на значительном расстоянии, будет гораздо более скоординирована.

За счет этого можно будет добиться сверхточной синхронизации. И, конечно же, такой вид интернета станет куда более защищен, уровень безопасности будет просто несопоставим с нынешней реализацией.

По оценкам экспертов, первые квантовые системы можно будет увидеть в ближайшие годы.

В прошлом месяце стало известно, что в России скоро может появиться квантовый компьютер. К его разработке уже приступили российские ученые. Проект рассчитан на 2018-2021 года. По словам заместителя генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергея Гарбука, квантовый компьютер может быть представлен осенью 2021 года.

Контроллер памяти AMD научили обходить аппаратную изоляцию

Исследователь Кристофер Домас опубликовал PoC-проект skitter-creek-bath-salts, демонстрирующий обход аппаратной защиты памяти на процессорах AMD Family 16h. Техника манипулирует настройками контроллера DRAM и позволяет обращаться к областям, которые должны быть недоступны даже операционной системе, ядру и коду с привилегиями ring 0.

Обычно программные и аппаратные механизмы контролируют доступ по физическим адресам.

Но последнюю точку в маршруте ставит контроллер памяти: он переводит адрес в конкретные координаты DRAM — канал, ранг, банк, строку и столбец.

Домас показал, что изменение одного регистра может перенастроить это преобразование уже после срабатывания вышестоящих средств защиты. В результате появляется альтернативный адрес, ведущий к тем же ячейкам DRAM. Охраняемый вход остаётся заперт, но контроллер внезапно рисует вторую дверь прямо в стене.

 

Чтобы система не рухнула, PoC отключает прерывания, подготавливает кеш и таблицы трансляции, ненадолго меняет схему адресации, читает или записывает нужные данные, а затем возвращает исходные настройки.

Для поиска адресов-двойников проект использует линейную алгебру и SMT-решатель Z3. Инструменты восстанавливают связь между обычным и изменённым отображением памяти, после чего вычисляют алиас для защищённой области.

Исследователь продемонстрировал потенциальный доступ к памяти AMD Platform Security Processor, включая данные fTPM, защищённой области System Management Mode, состояниям процессора C6 и хранилищу микрокода. Последний сценарий допускает не только извлечение копии патча, но и её возможное изменение перед восстановлением состояния ядра.

PoC проверяли только на AMD Family 16h. Данных об аналогичной уязвимости в новых AMD, Intel, ARM или RISC-V нет.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru