0patch опубликовал собственный патч для вектора атаки PetitPotam в Windows

0patch опубликовал собственный патч для вектора атаки PetitPotam в Windows

0patch опубликовал собственный патч для вектора атаки PetitPotam в Windows

Вышел второй неофициальный патч, призванный защитить пользователей Windows от вектора атаки на ретрансляцию NTLM (NTLM relay) — PetitPotam. Специалисты 0patch продолжают латать то, что пропустили разработчики Microsoft в последнем апдейте.

Вкратце напомним, что с помощью PetitPotam киберпреступники могут захватить контроллер доменов и другие серверы, работающие на Windows.

Как объяснял обнаруживший вектор атаки специалист Гиллес Лайонел (https://twitter.com/topotam77 Topotam), злоумышленник может заставить уязвимое устройство аутентифицироваться на удалённом ретрансляторе, находящимся под контролем злоумышленников.

В прошлом Microsoft уже предпринимала попытки пропатчить дыру, которая отслеживается под идентификатором CVE-2021-36942. Например, разработчики предложили свой вариант заплатки с выходом августовского набора патчей.

«Прошедший аутентификацию атакующий может задействовать интерфейс LSARPC и заставить контроллер домена аутентифицироваться на другом сервере», — описывала Microsoft брешь.

К сожалению, обновления не до конца устранили проблему, поскольку на данный момент потенциальные злоумышленники всё ещё могут использовать PetitPotam в атаке. Лайонел, например, подчеркнул, что после установки патчей остались как минимум три функции, представляющие угрозу.

Тут на помощь пришли специалисты 0patch, которые и раньше не раз выпускали неофициальные заплатки, помогающие защитить пользователей от эксплуатации известных уязвимостей. В этот раз эксперты опубликовали обновлённый патч, блокирующий все попытки использования PetitPotam.

В России впервые провели кубитные операции на планарных ионных ловушках

Учёные Квантового проекта Росатома впервые в России продемонстрировали кубитные операции на планарных ионных ловушках. Технология должна помочь увеличить вычислительную мощность квантовых компьютеров и приблизить их к промышленному применению. В обычной ионной ловушке заряженные атомы удерживаются электромагнитным полем.

В планарной версии управляющие электроды размещаются на плоском чипе.

Такая архитектура позволяет удерживать более 100 кубитов, интегрировать оптические элементы для их считывания и создавать отдельные зоны с заданными характеристиками. Проще говоря, квантовый компьютер получает больше парковочных мест для ионов и больше возможностей ими управлять.

Результат независимо показали две научные группы. Специалисты Физического института РАН под руководством Ильи Семерикова захватили в планарную ловушку ионы иттербия-171, переместили их вдоль чипа и выполнили однокубитные операции.

Группа Квантового центра под руководством Кирилла Лахманского провела похожий эксперимент с ионами кальция. Исследователи также продемонстрировали их захват, перемещение и выполнение операций с одним кубитом.

В Росатоме называют освоение планарной технологии важным шагом к созданию промышленных ионных квантовых компьютеров, способных решать практические задачи. Однако до полноценной машины со 100 и более управляемыми кубитами ещё предстоит пройти путь от отдельных операций к масштабируемой системе с высокой точностью вычислений.

Российские исследователи намерены развивать технологию и включиться в международную гонку планарных квантовых систем. К 2030 году проект рассчитывает выйти на уровень мировых лидеров.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru