Опубликованы рабочие эксплойты для бага Windows, позволяющего стать админом

Опубликованы рабочие эксплойты для бага Windows, позволяющего стать админом

Опубликованы рабочие эксплойты для бага Windows, позволяющего стать админом

Исследователь в области кибербезопасности опубликовал подробности эксплойта для уязвимости повышения прав в системе Windows. По словам специалиста, баг позволяет получить привилегии администратора в Windows 10.

Для успешной эксплуатации у злоумышленника должен быть хотя бы ограниченный доступ к целевому устройству. После этого он сможет повысить свои права и продвигаться по сети латерально, создавать новых администраторов и выполнять команды с высокими привилегиями.

Известно, что уязвимость затрагивает все версии Windows 10, на которых не установлен набор патчей, который вышел в январе 2022 года. Проблема в безопасности получила идентификатор CVE-2022-21882 и представляет собой обход заплатки для бреши с номером CVE-2021-1732.

На баг обратил внимание исследователь RyeLv, который и поделился техническими подробностями. При этом эксперт предусмотрительно дождался, пока разработчики Microsoft выпустят соответствующий патч.

В конце прошлой недели в Сети появились сразу несколько эксплойтов для CVE-2022-21882, позволяющие потенциальному злоумышленнику повысить права в уязвимой системе до SYSTEM. Известный специалист из CERT/CC Уилл Дорманн подтвердил, что эксплойты действительно работают.

Патч готов — это хорошо, однако стоит учитывать, что забагованность январского набора патчей заставила многих системных администраторов отказаться от их установки. Именно им стоит учитывать киберриски, которым они подвергают свои компьютеры.

Напомним, что в середине месяца Microsoft выпустила внеплановые апдейты, которые должны были устранить баги, вызванные январскими обновлениями.

Engram от DeepSeek: как LLM научили вспоминать, а не пересчитывать

Команда DeepSeek представила новый модуль Engram, который добавляет в трансформеры то, чего им давно не хватало, — встроенную память для быстрого извлечения знаний. Идея проста, но эффектная: вместо того чтобы снова и снова пересчитывать одни и те же локальные паттерны, модель может мгновенно «вспоминать» их через O(1)-lookup и тратить вычисления на более сложные задачи — рассуждения и дальние зависимости.

Engram работает не вместо Mixture-of-Experts (MoE), а вместе с ним. Если MoE отвечает за условные вычисления, то Engram добавляет вторую ось масштабирования — условную память.

По сути, это современная версия классических N-грамм, переосмысленная как параметрическая память, которая хранит устойчивые шаблоны: частые фразы, сущности и другие «статичные» знания.

Технически Engram подключается напрямую к трансформерному бэкбону DeepSeek. Он построен на хешированных таблицах N-грамм с мультихед-хешированием, лёгкой свёрткой по контексту и контекстно-зависимым гейтингом, который решает, сколько памяти «подмешать» в каждую ветку вычислений. Всё это аккуратно встраивается в существующую архитектуру без её радикальной переделки.

 

На больших моделях DeepSeek пошла ещё дальше. В версиях Engram-27B и Engram-40B используется тот же трансформерный бэкбон, что и у MoE-27B, но часть параметров перераспределяется: меньше маршрутизируемых экспертов — больше памяти Engram. В результате Engram-27B получает около 5,7 млрд параметров памяти, а Engram-40B — уже 18,5 млрд, при этом число активируемых параметров и FLOPs остаётся тем же.

Результаты предобучения на 262 млрд токенов выглядят убедительно. При одинаковом числе активных параметров Engram-модели уверенно обходят MoE-базу: снижается задержка, растут показатели на задачах знаний и рассуждений. Например, MMLU увеличивается с 57,4 до 60,4, ARC Challenge — с 70,1 до 73,8, BBH — с 50,9 до 55,9. Улучшения есть и в коде, и в математике — от HumanEval до GSM8K.

 

Отдельно исследователи посмотрели на длинный контекст. После расширения окна до 32 768 токенов с помощью YaRN Engram-27B либо сравнивается с MoE-27B, либо превосходит его  Причём иногда Engram достигает этого при меньших вычислительных затратах.

Механистический анализ тоже говорит в пользу памяти. Варианты с Engram формируют «готовые к предсказанию» представления уже на ранних слоях, а по CKA видно, что неглубокие слои Engram соответствуют гораздо более глубоким слоям MoE. Проще говоря, часть «глубины» модель получает бесплатно, выгружая рутину в память.

Авторы подытоживают: Engram и MoE не конкурируют, а дополняют друг друга. Условные вычисления хорошо справляются с динамикой и рассуждениями, а условная память — с повторяющимися знаниями. Вместе они дают более эффективное использование параметров и вычислений без ломки архитектуры.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru