Специалисты взломали iPhone 13 с полностью пропатченной iOS 15

Специалисты взломали iPhone 13 с полностью пропатченной iOS 15

Специалисты взломали iPhone 13 с полностью пропатченной iOS 15

На конкурсе Tianfu Cup специалисты продемонстрировали способ взломать новенький iPhone 13 с полностью пропатченной версией iOS 15. За выявленную уязвимость этичные хакеры получили $300 000.

Tianfu Cup — один из главных хакерских конкурсов в Китае, на котором исследователи в области кибербезопасности демонстрируют эксплуатацию найденных брешей в популярном софте. В этом году Tianfu Cup проходил 16 и 17 октября в городе Чэнду.

Участникам дали три попытки по пять минут, чтобы показать работу своих эксплойтов. По итогам победила команда Kunlun Lab, заработавшая $654 500. Кстати, в этом году эксперты успешно взломали следующие обозначенные цели:

  • Windows 10 – 5 раз
  • Adobe PDF Reader – 4 раза
  • Ubuntu 20 – 4 раза
  • Parallels VM – 3 раза
  • iOS 15 – 3 раза
  • Apple Safari – 2 раза
  • Google Chrome – 2 раза
  • ASUS AX56U router – 2 раза
  • Docker CE – 1 раз
  • VMWare ESXi – 1 раз
  • VMWare Workstation – 1 раз
  • qemu VM – 1 раз
  • Microsoft Exchange – 1 раз

Тем не менее самым интересным эксплойтом оказался 0-click, приводящий к удалённому выполнению кода на полностью пропатченной iOS 15. Исследователи показали способ взлома на свежем iPhone 13.

Помимо этого, стоит отметить цепочку эксплойтов для уязвимости в Goolge Chrome, которая приводит к удалённому выполнению кода. Такое на Tianfu Cup продемонстрировали впервые.

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