Google исправила активно эксплуатируемую 0-day в Chrome

Google исправила активно эксплуатируемую 0-day в Chrome

Google исправила активно эксплуатируемую 0-day в Chrome

На прошлой неделе Google разослала обновленную версию браузера Chrome пользователям Windows, macOS и Linux. А вчера корпорация опубликовала информацию о том, что в этой версии была исправлена 0-day уязвимость. Разработчики призывают пользователей как можно скорее обновить Chrome, так как есть доказательства использования этой бреши в реальных атаках.

Вышедшая версия Chrome имеет номер 72.0.3626.121 — проверьте, что у вас установлена именно она. В этом случае вы будете гарантированно защищены от уязвимости, получившей идентификатор CVE-2019-5786.

Эта проблема безопасности получила высокую степень риска, также брешь была признана 0-day. Уязвимость затрагивает FileReader API, который позволяет веб-сайтам читать локальные файлы.

Эту проблему можно классифицировать как «Use-after-free», с ее помощью атакующий может выполнить вредоносный код.

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