Apple не устранила баг в iOS 13, позволяющий обойти экран блокировки

Apple не устранила баг в iOS 13, позволяющий обойти экран блокировки

Apple не устранила баг в iOS 13, позволяющий обойти экран блокировки

Последняя версия мобильной операционной системы iOS, похоже, содержит уязвимость, позволяющую обойти экран блокировки. Речь идёт о iOS 13, релиз которой состоится буквально через неделю.

О баге рассказал исследователь в области безопасности Хосе Родригес. Ещё в июле Родригес нашёл способ обойти экран блокировки и получить доступ к списку контактов пользователя iPhone.

Справедливости ради — эксплуатация этой уязвимости требует физического доступа к устройству. Более того, придётся ещё и позвонить жертве с другого смартфона.

Чтобы использовать брешь, злоумышленник должен задействовать функцию, позволяющую ответить на входящий звонок SMS-сообщением. В процессе написания SMS атакующему потребуется поменять значение в поле «Кому». Это приведёт к тому, что система покажет список контактов, хотя доступа к нему на заблокированном экране быть не должно.

Избавиться от риска этого бага довольно легко — надо всего лишь отключить опцию «ответить на звонок сообщением». Исследователь опубликовал видео, на котором наглядно показана эксплуатация уязвимости:

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