Срочное обновление Google Chrome устраняет критическую уязвимость

Срочное обновление Google Chrome устраняет критическую уязвимость

Срочное обновление Google Chrome устраняет критическую уязвимость

Google выпустил срочное обновление браузера Chrome для систем Windows, macOS и  Linux. Сообщается, что этот патч устраняет критические уязвимости, поэтому его рекомендуется установить как можно скорее.

Номер релиза — Chrome 77.0.3865.90, в нём разработчики устранили одну критическую уязвимость и ещё три бреши высокой степени риска. Самые опасные из этих дыр позволяют удалённым атакующим получить контроль над системой.

В Google приняли решение пока не раскрывать подробности выявленных уязвимостей, чтобы не спровоцировать волну атак на пользователей. В результате у людей, предпочитающих Chrome, есть несколько дней, чтобы обновить браузер — после этого корпорация опубликует информацию о проблемах безопасности.

На данный момент известна лишь одна деталь. По словам команды безопасности Google, все четыре устраненные уязвимости представляют собой бреши вида use-after-free. Эти дыры находятся в разных компонентах браузера.

Как мы уже отметили выше, одна из уязвимостей получила статус критической. Согласно информации, полученной от разработчиков, с помощью этой бреши злоумышленники могут удаленно выполнить код в системе.

Напомним, что проблемы класса use-after-free подразумевают повреждение памяти, допускающее изменение или повреждение данных. Используя такие уязвимости, киберпреступники могут повысить свои права в системе.

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