В Chrome устранили еще одну уязвимость 0-day

В Chrome устранили еще одну уязвимость 0-day

В Chrome устранили еще одну уязвимость 0-day

Компания Google опять обновила свой браузер, в срочном порядке залатав дыру, уже используемую в атаках. Спасительная сборка (112.0.5615.137) доступна пользователям Windows и macOS, патч для Linux-версии Chrome на подходе.

Согласно анонсу, уязвимость нулевого дня CVE-2023-2136 связана с ошибкой целочисленного переполнения, возникающей при подключении библиотеки 2D-графики Skia. Подобный казус в процессе рендеринга может привести к повреждению памяти, что открывает возможность для исполнения стороннего кода.

Автор находки подал отчет в Google пять дней назад. Разработчик оценил степень угрозы как высокую и сразу приступил к работе над патчем. Обновление 112.0.5615.137 для десктопных Chrome вышло вчера, 18 апреля; те, у кого включено автообновление, получат его в ближайшие дни или недели.

Помимо CVE-2023-2136 новая сборка закроет еще четыре уязвимости, найденные сторонними исследователями. Три из них тоже признаны очень опасными.

Напомним, предыдущее экстренное обновление Chrome разработчик выкатил в прошлую пятницу. Выпуск 112.0.5615.121 устранил CVE-2023-2033 — путаницу типов данных, которую на тот момент активно использовали злоумышленники.

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