Apple устранила в macOS 0-day уязвимость, используемую в атаках Shlayer

Apple устранила в macOS 0-day уязвимость, используемую в атаках Shlayer

Apple устранила в macOS 0-day уязвимость, используемую в атаках Shlayer

Вчера вечером всем пользователям macOS пришло обновление — Big Sur версии 11.3. С этим апдейтом разработчики устранили 0-day уязвимость, которая на сегодняшний день уже используется в реальных кибератаках вредоносной программы Shlayer.

Shlayer уже несколько лет атакует пользователей macOS. Впервые исследователи обнаружили вредонос в феврале 2018 года. Уже в начале 2019-го авторы зловреда научили его отключать Gatekeeper, встроенную защитную функцию операционной системы Apple.

В январе 2021 года команда исследователей из Jamf Protect обнаружила, что Shlayer начал использовать в атаках новую уязвимость, которой присвоили идентификатор CVE-2021-30657. Об этой дыре Apple сообщил специалист в области кибербезопасности Седрик Оуэнс.

Как отметил позже Патрик Уордл, специализирующийся на безопасности macOS, эта уязвимость является результатом логической ошибки в работе функции Gatekeeper, проверяющей права запуска приложений в системе.

«Из-за этого логического бага защитная функция могла пропускать важные действия: уведомление пользователя о запуске подозрительного приложения или блокировку сомнительной программы», — пишет эксперт.

Со вчерашним выпуском macOS Big Sur 11.3 Apple наконец избавила пользователей от опасной уязвимости, закрыв параллельно операторам Shlayer один из векторов для атаки.

Напомним, что в начале прошлого года специалисты «Лаборатории Касперского» поделились интересной статистикой относительно Shlayer: в России каждый восьмой пользователь macOS чуть не установил эту вредоносную программу.

Российские учёные в 10 раз улучшили схемы для квантовых компьютеров

Специалисты МГТУ имени Баумана и ВНИИА разработали технологию производства сверхпроводниковых интегральных схем на основе тантала. По данным университета, она позволяет более чем в десять раз улучшить качество компонентов для квантовых сопроцессоров.

Вместо традиционного алюминия исследователи использовали тантал. Этот металл лучше переносит обработку кислотами и другими агрессивными веществами, поэтому поверхность можно тщательнее очищать от оксидов и атомарных загрязнений.

Кроме того, естественный оксид тантала содержит меньше дефектов, способных разрушать хрупкое квантовое состояние.

Технологию испытали на микроволновых резонаторах. Их внутренняя добротность в однофотонном режиме превысила 10 млн. Чем выше этот показатель, тем меньше потери и дольше компонент способен сохранять квантовую информацию. Разработчики утверждают, что такие результаты входят в число лучших в мире.

 

Главной проблемой оказалось получение высокочистого альфа-тантала. Плёнки металла могут формироваться в альфа- и бета-фазах, но для высококачественных сверхпроводниковых схем нужна именно первая. Чтобы разобраться в механизме роста материала, команда провела более тысячи экспериментов и изучила десятки серийно изготовленных пластин с помощью просвечивающей микроскопии атомарного разрешения.

Исследователи выяснили, что рост альфа-тантала на кремнии начинается после формирования слоя бета-тантала толщиной 7-10 нм. Созданные резонаторы показали добротность свыше 10 млн, подтверждает научная публикация, вышедшая в Applied Physics Reviews.

Первые поставки квантовых сопроцессоров на новой платформе уже законтрактованы на осень 2026 года.

Квантовый компьютер от этого завтра на столе не появится. Но тантал хотя бы помогает кубитам подольше не забывать, что они квантовые.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru