На этой неделе выйдет RCE-эксплойт для дыр в VMware vRealize Log

На этой неделе выйдет RCE-эксплойт для дыр в VMware vRealize Log

На этой неделе выйдет RCE-эксплойт для дыр в VMware vRealize Log

Исследователи из Horizon3 Attack Team обещают на этой неделе опубликовать эксплойт для цепочки уязвимостей, позволяющий удалённо выполнить код на непропатченных версиях VMware vRealize Log Insight.

Как известно, vRealize Log Insight облегает задачу администраторов VMware — анализировать и управлять терабайтами логов. Неделю назад разработчики выпустили патчи для четырёх дыр в vRealize Log Insight.

Две бреши из набора получили статус критических (9,8 балла из 10 по шкале CVSS), они позволяют злоумышленникам выполнить код удалённо, не проходя аутентификацию.

Первая (CVE-2022-31706) представляет собой возможность обхода каталога (Directory Traversal), атакующий может использовать её для внедрения файлов в затронутую операционную систему. Вторая (CVE-2022-31704) брешь существует из-за некорректного контроля доступа.

В прошедший четверг Horizon3 Attack Team уведомила администраторов VMware о доступности эксплойта, который связывает три уязвимости и с их помощью выполняет код под root. Эксплойт работает на дефолтных конфигурациях vRealize Log Insight и может использоваться в качестве первоначального вектора проникновения в сеть атакуемой организации.

Исследователи также опубликовали в блоге индикаторы компрометации (IOC), которые можно использовать для детектирования эксплуатации внутри сети. Стоит отметить, что атакующие могут добраться до конфиденциальной информации, включая ключи API и токены сессии.

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