Microsoft опубликовала список опасных легитимных приложений

Microsoft опубликовала список опасных легитимных приложений

Microsoft опубликовала список опасных легитимных приложений

Microsoft составила и опубликовала список легитимных приложений, которые могут быть использованы злоумышленниками для обхода правил безопасности Windows Defender. Корпорация предупреждает, что атакующие могут проникнуть в сети организации, используя эти легитимные программы.

Microsoft ссылается на специальный метод, который используют киберпреступники — Living off. Living off подразумевает эксплуатацию функций операционной системы или легитимных инструментов администратора в ходе компрометации корпоративной сети.

Благодаря использованию вполне безобидных инструментов злоумышленникам зачастую удается избежать обнаружения различными антивирусными решениями.

Именно поэтому Microsoft рекомендует создать определенное правило, блокирующее легитимные приложения из спецаильного списка (приводим ниже), если они не используются:

  • addinprocess.exe
  • addinprocess32.exe
  • addinutil.exe
  • bash.exe
  • bginfo.exe[1]
  • cdb.exe
  • csi.exe
  • dbghost.exe
  • dbgsvc.exe
  • dnx.exe
  • fsi.exe
  • fsiAnyCpu.exe
  • kd.exe
  • ntkd.exe
  • lxssmanager.dll
  • msbuild.exe[2]
  • mshta.exe
  • ntsd.exe
  • rcsi.exe
  • system.management.automation.dll
  • windbg.exe
  • wmic.exe

«Эти приложения или файлы могут быть использованы злоумышленниками для обхода защитных мер — например, правил белого списка приложений. В частности, атакующие могут обойти защиту Windows Defender Application Control», — предупреждает Microsoft.

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