В Гарварде создали постоянно работающий квантовый вычислитель

В Гарварде создали постоянно работающий квантовый вычислитель

В Гарварде создали постоянно работающий квантовый вычислитель

Установка, созданная физиками Гарвардского университета, проработала два часа без перезапуска и, по оценкам учёных, в перспективе сможет работать бесконечно. Ранее квантовые вычислители сохраняли стабильность не более нескольких секунд.

Об этом сообщило издание The Harvard Crimson со ссылкой на группу исследователей под руководством профессора Михаила Лукина.

В сентябре учёные добились устойчивой работы квантового компьютера в течение двух часов — это абсолютный рекорд. До этого момента никому не удавалось заставить подобную систему стабильно функционировать дольше 13 секунд.

«Нам предстоит ещё долгий путь, чтобы масштабировать достигнутый результат. Однако направления дальнейшей работы после нашего прорыва теперь полностью ясны», — заявил участник проекта Тут Ван.

Команде удалось решить одну из ключевых проблем квантовых вычислений — так называемую «потерю атомов». Во время работы квантовые вычислители постепенно теряют кубиты — основные единицы информации, из-за чего процесс расчётов становится нестабильным. Исследователи из Гарварда устранили эту проблему, применив оптические инструменты для впрыска около 300 тысяч атомов, поддерживающих стабильность системы.

На решение проблемы «потери атомов» у группы под руководством Михаила Лукина, возглавляющего лабораторию квантовых вычислений Гарварда, ушло пять лет. Проект реализовывался в сотрудничестве с исследователем Массачусетского технологического института Владаном Вулетичем.

По словам Владана Вулетича, в течение ближайших двух-трёх лет учёные смогут создать установку, способную работать непрерывно.

Расширения Chrome могут слить секреты URL через атаку по стороннему каналу

Как оказалось, расширения Chrome можно использовать для слива кодов авторизации, сеансовых ID и других секретов из URL любой открытой вкладки. Никаких специальных разрешений для этого не понадобится, только доступ к declarativeNetRequest API.

Этот механизм, пришедший на смену webRequest API, позволяет расширениям сообщать браузеру, что следует изменить или заблокировать на загружаемой странице (заголовки, реклама, трекеры).

Правила обработки запросов при этом добавляются динамически, а фильтрация осуществляется по регулярным выражениям, соответствующим подмножествам знаков, которые могут присутствовать на определенных позициях в URL.

Исследователь Луан Эррера (Luan Herrera) обнаружил, что блокировку, диктуемую правилами, Chrome производит почти мгновенно, за 10-30 мс, а остальные запросы выполняются дольше (~50-100ms) — из-за сетевых подключений. Эту разницу во времени расширение может использовать для бинарного поиска с целью посимвольного слива URL.

// extensions/browser/api/web_request/extension_web_request_event_router.cc:1117-1127
case DNRRequestAction::Type::BLOCK:
  ClearPendingCallbacks(browser_context, *request);
  DCHECK_EQ(1u, actions.size());
  OnDNRActionMatched(browser_context, *request, action);
  return net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT;

Оракул для подобной тайминг-атаки строится с использованием chrome.tabs.reload для перезагрузки страницы и перехватчика chrome.tabs.onUpdated, помогающего отследить событие status === "complete". Замер времени между reload и завершением загрузки покажет, заблокирован запрос или успешно обработан.

Повторение проверок и бинарного поиска позволяет получить полный URL (с довеском после «?»), затратив на каждый знак строки несколько прогонов. Таким образом, можно незаметно для пользователя украсть включенные приложением в адрес секреты — токены OAuth и сброса пароля, API-ключи, ссылки на контент, закрытый для поисковых систем.

Проверка PoC проводилась на Windows 11 24H2 с использованием Chrome разных версий:

  • 144.0.7559.97 (Stable)
  • 145.0.7632.18 (Beta)
  • 146.0.7647.4 (Dev)
  • 146.0.7653.0 (Canary)

В Google подтвердили возможность подобной атаки по стороннему каналу, но заявили, что решить проблему нереально.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru