Малоизвестная функция Windows защищает от вредоносных драйверов

Малоизвестная функция Windows защищает от вредоносных драйверов

Малоизвестная функция Windows защищает от вредоносных драйверов

В Windows уже давно есть встроенный механизм защиты от вредоносных драйверов, и многие пользователи о нём даже не догадываются. Речь идёт о функции Vulnerable Driver Blocklist (список блокировки уязвимых драйверов), которая входит в набор возможностей Core Isolation в Windows 10 и 11.

Если коротко, это список уязвимых или скомпрометированных драйверов, которым система просто запрещает запускаться.

В прошлом именно через драйверы злоумышленники не раз находили способ атаковать систему. В 2022 году Microsoft решила нивелировать этот вектор атак и начала поддерживать централизованный список проблемных драйверов.

Blocklist — результат сотрудничества Microsoft с производителями оборудования и независимыми вендорами. Если обнаруживается серьёзная уязвимость в драйвере, корпорация работает с разработчиком над патчем. А если риск высок и при этом вероятность поломать совместимость невелика, конкретную версию драйвера добавляют в список блокировки.

Важно понимать, что это не полный перечень всех уязвимых драйверов в мире. Microsoft сознательно не блокирует всё подряд. Причина простая: слишком жёсткая фильтрация может привести к сбоям устройств или даже к «синему экрану смерти». Поэтому поддержание списка — это постоянный баланс между безопасностью и стабильностью.

Обновляется Vulnerable Driver Blocklist через Windows Update, как правило, во время крупных функциональных обновлений примерно один-два раза в год. Если производитель выпускает исправленную версию драйвера, он может обратиться к Microsoft для актуализации политики.

В большинстве современных установок Windows функция включена по умолчанию. Она также автоматически применяется, если активированы HVCI (Hypervisor-Protected Code Integrity), Smart App Control или режим S. Технически система работает по принципу «запрещаем известное плохое, остальное разрешаем» — хотя Microsoft в идеале рекомендует подход с явным allowlist, где разрешается только строго определённое ПО. На практике реализовать это повсеместно довольно сложно.

Найти настройки можно в приложении «Безопасность Windows» или в разделе «Конфиденциальность и безопасность». Для обычных пользователей ничего дополнительно включать не нужно — защита уже работает. А администраторам Microsoft предоставляет отдельный файл политики для офлайн-настройки.

На фоне разговоров о новых мерах безопасности в Windows 11 это напоминание выглядит своевременным: часть защитных механизмов уже давно встроена в систему, просто они не всегда на виду.

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