Октябрьские патчи устранили в Android 48 уязвимостей (есть критические)

Октябрьские патчи устранили в Android 48 уязвимостей (есть критические)

Октябрьские патчи устранили в Android 48 уязвимостей (есть критические)

Октябрьские патчи для операционной системы Android устраняют в общей сложности 48 уязвимостей, включая критические бреши, затрагивающие компоненты Qualcomm.

Согласно описанию проблем безопасности, самая опасная уязвимость находится в компоненте System — она позволяла удалённому атакующему получить дополнительные разрешения в системе.

Всего в Android System в октябре устранили 10 дыр, каждая из которых получила высокую степень опасности. Две позволяли повысить права, остальные 8 — приводили к раскрытию информации.

Другие проблемы безопасности затрагивали Android Runtime (баг позволял выполнить произвольный код) и Framework (повышение прав и раскрытие информации).

Другая часть октябрьского набора патчей устранила 28 уязвимостей в Kernel, компонентах MediaTek и Qualcomm. Шесть дыр получили статус критических, оставшиеся 22 — высокую степень опасности. 

Подпишитесь на новости

ИИ на свету: в России готовят фотонные ускорители для отдельных задач GPU

Российские разработчики ищут способ ускорять ИИ с помощью света. Фотонные вычислители рассматривают как специализированную альтернативу GPU в отдельных задачах. Идею обсудили на круглом столе по развитию фотонных вычислений.

Отправлять видеокарты на пенсию пока рано, сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Элемент».

Предполагается гибридная система: оптика берёт подходящие ей операции, электроника отвечает за остальные. Фотонное матричное ядро планируют применять для инференса, работы уже обученных нейросетей, обработки сигналов и некоторых задач оптимизации.

Главный производственный козырь — менее жёсткие требования к техпроцессу. Ключевые элементы кремниевых фотонных схем можно создавать по нормам 90–45 нм.

Для России с ограниченным доступом к передовым зарубежным GPU это потенциально интересный путь. Правда, одного кристалла мало: нужны память, контроллеры, источники света, преобразователи сигналов и программный стек.

Разработчики подобных решений заявляют о потенциальном преимуществе по энергоэффективности более чем в десять раз. Но в «Элементе» уточняют: цифры пока преимущественно исходят от самих разработчиков.

В России уже работают над производственной базой и прототипами, в том числе в Сбере. Следующая задача — собрать полноценную экосистему с библиотеками фотонных элементов, корпусированием и тестированием.

К 2027 году планируют сформулировать требования к вычислителю для передачи в производство, а на 2028-2029 годы намечена опытная эксплуатация.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru