KB5058379 уводит в BitLocker: Microsoft выпустила срочный фикс

KB5058379 уводит в BitLocker: Microsoft выпустила срочный фикс

KB5058379 уводит в BitLocker: Microsoft выпустила срочный фикс

Microsoft выпустила срочное обновление KB5061768 для Windows 10 — оно устраняет баг, из-за которого компьютеры внезапно загружаются в режим восстановления BitLocker после установки майский патчей.

В частности, обновление KB5058379 от 13 мая 2025 года приводит к аварийному завершению процесса LSASS (Local Security Authority Subsystem Service).

В результате система запускает Automatic Repair и требует ввести ключ восстановления BitLocker. Особенно это «порадовало» админов: система не просто не загружается — она просит тот самый BitLocker-ключ, без которого к данным не подобраться.

Кого касается?

Проблема затрагивает системы на базе Windows 10 22H2, а также корпоративные версии Enterprise LTSC 2021 и IoT Enterprise LTSC 2021, если на них установлены процессоры Intel vPro (10-го поколения и выше) с включённой функцией Intel Trusted Execution Technology (TXT).

Домашним пользователям можно особо не волноваться — в массовом сегменте Intel vPro встречается редко.

Что делать?

  • Лучшее решение — установить обновление KB5061768. Оно доступно только через Microsoft Update Catalog, так что автоматически оно не прилетит.
  • Временная мера, если нет возможности установить патч: можно отключить Intel TXT в BIOS — это помогает обойти проблему, хотя и не устраняет её полностью.

Как понять, что вы попали?

  • Система несколько раз не может загрузиться.
  • Запускается Automatic Repair.
  • Требуется ввести BitLocker-ключ.
  • В Event Viewer — ошибки LSASS и коды установки 0x800F0845.
AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

В России разработали передовую 3D-интеграцию для квантовых процессоров

Российские исследователи представили новую 3D-технологию интеграции микросхем, которая поможет создавать мощные гибридные квантово-классические процессоры. Разработка решает одну из главных инженерных задач в квантовой электронике — как надёжно соединить квантовую и классическую часть системы при температурах, близких к абсолютному нулю.

Сегодня квантовые процессоры насчитывают десятки или сотни кубитов — особых элементов, выполняющих вычисления, недоступные обычным компьютерам.

Классическая электроника в таких системах отвечает за управление, синхронизацию и обработку данных. Но чтобы решать действительно сложные задачи — от моделирования молекул до оптимизации логистики — потребуется уже тысячи и миллионы кубитов. Один чип столько не вмещает, поэтому процессоры собирают из нескольких взаимосвязанных модулей.

Проблема в том, что при температурах около 20 миллиКельвинов, необходимых для работы кубитов, любое соединение между чипами должно оставаться сверхпроводящим — передавать сигналы без потерь и не вносить шум. Чем больше элементов, тем труднее обеспечить такую стабильность.

Чтобы обойти это ограничение, учёные из МИСИС, МГУ, Российского квантового центра, Центра нанофабрикации СП «Квант» и парижской ESPCI-Paris усовершенствовали технологию flip-chip — метода, при котором чипы размещаются друг над другом и соединяются миниатюрными сверхпроводящими контактами.

Команда создала и протестировала индиевые соединительные элементы с многослойным металлическим основанием (Al/Ti/Pt/In). Они выдерживают резкие перепады температуры и не образуют дефектов на границе с алюминием — а именно такие дефекты раньше мешали работе кубитов.

«При совпадении частот резонаторов можно полностью передавать неклассические квантовые состояния с одного чипа на другой. Это ключевой шаг к построению квантовых сетей», — пояснил Николай Клёнов, доцент МГУ.

Учёные исследовали три типа связи между квантовым (Q-chip) и управляющим (C-chip) модулями — каждый вариант подходит для своих задач: от точной настройки параметров до передачи пикосекундных импульсов, управляющих кубитами.

«Мы подтвердили стабильную работу всех типов связи при сверхнизких температурах. Измеренные характеристики полностью совпали с теоретическими расчётами», — добавила Наталия Малеева, директор дизайн-центра квантового проектирования НИТУ МИСИС.

Разработка открывает путь к созданию модульных квантовых процессоров, где несколько чипов объединяются в единую вычислительную систему. Следующий шаг — интеграция реальных кубитов и отладка передачи квантовой информации.

В будущем такие технологии могут использоваться для разработки новых лекарств и материалов, финансового моделирования, криптографии и прогнозирования климата.

Исследование проведено при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках дорожной карты «Квантовые вычисления» и программы Минобрнауки России «Приоритет-2030». Результаты опубликованы в журнале Advanced Quantum Technologies.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru