Эксперт опубликовал код эксплойта для непропатченной дыры в Chrome

Эксперт опубликовал код эксплойта для непропатченной дыры в Chrome

Эксперт опубликовал код эксплойта для непропатченной дыры в Chrome

Исследователь в области безопасности Иштван Куруцай, работающий в компании Exodus Intelligence, сегодня опубликовал код эксплойта для непропатченной уязвимости в браузере Google Chrome.

Брешь была исправлена в версии движка JavaScript V8, однако проблема заключается в том, что конечные пользователи пока не получили эти обновления (на данный момент последняя доступная для пользователей версия — v73).

Готовый код эксплойта эксперт опубликовал на GitHub, прикрепив также видео, демонстрирующее эксплуатацию бреши (можно посмотреть ниже).

Причина, по которой специалист пошел на такой шаг, заключается в несовершенстве процесса патчинга самого популярного браузера. Куруцай решил обратить внимание на наличие большого промежутка времени между раскрытием уязвимости и выходом общедоступных патчей.

В этом случае разработчики Google устранили проблему безопасности 18 марта, но пользователи до сих пор не получили свои обновления.

Опубликованный исследователем эксплойт способен привести к удаленному выполнению кода и успешной атаке на компьютер пользователей. Куруцай оказался предусмотрительным — он исключил важную составляющую PoC-кода, чтобы не спровоцировать волну атак.

Однако и в этом виде опубликованные данные могут угрожать безопасности пользователей браузера от американского интернет-гиганта.

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