Android-смартфоны могут заменить уровень, шумомер и металлоискатель

Android-смартфоны могут заменить уровень, шумомер и металлоискатель

Android-смартфоны могут заменить уровень, шумомер и металлоискатель

Смартфон может заменить целый ящик измерительных приборов, по крайней мере, пока речь не идёт о лабораторной точности. Автор MakeUseOf напомнил, что внутри обычного телефона уже есть акселерометр, гироскоп, микрофон, датчик освещённости и магнитометр.

Акселерометр и гироскоп позволяют измерять наклон и движение. Приложение с пузырьковым уровнем пригодится, чтобы ровно повесить картину, доску или полку, а клинометр — проверить угол крыши, пандуса либо камеры.

Некоторые программы также показывают скорость вращения и регистрируют вибрации. Так можно обнаружить биение небольшого мотора или убедиться, что стиральная машина снова пытается уйти из квартиры.

 

Микрофон открывает доступ к шумомерам, частотомерам, анализаторам спектра и даже упрощённым осциллографам. После калибровки смартфон поможет оценить громкость наушников, мотоцикла или оборудования в мастерской. Музыкантам он подскажет высоту тона, а любителям графиков покажет звук в виде волны.

 

Датчик освещённости и камера позволяют измерять уровень света. Такие приложения пригодятся при настройке рабочего места, размещении ламп для растений и выборе экспозиции во время съёмки.

Наконец, магнитометр превращает телефон не только в компас, но и в простейший детектор металла. С его помощью можно попытаться найти стойку каркаса, проводку или металлическую трубу за стеной. Иногда результат оказывается не хуже, чем у дешёвого специализированного прибора.

 

Полностью заменить профессиональное оборудование смартфон, конечно, не сможет: точность зависит от модели, калибровки и положения датчиков. Но для домашнего ремонта и быстрой диагностики его возможностей часто достаточно.

Контроллер памяти AMD научили обходить аппаратную изоляцию

Исследователь Кристофер Домас опубликовал PoC-проект skitter-creek-bath-salts, демонстрирующий обход аппаратной защиты памяти на процессорах AMD Family 16h. Техника манипулирует настройками контроллера DRAM и позволяет обращаться к областям, которые должны быть недоступны даже операционной системе, ядру и коду с привилегиями ring 0.

Обычно программные и аппаратные механизмы контролируют доступ по физическим адресам.

Но последнюю точку в маршруте ставит контроллер памяти: он переводит адрес в конкретные координаты DRAM — канал, ранг, банк, строку и столбец.

Домас показал, что изменение одного регистра может перенастроить это преобразование уже после срабатывания вышестоящих средств защиты. В результате появляется альтернативный адрес, ведущий к тем же ячейкам DRAM. Охраняемый вход остаётся заперт, но контроллер внезапно рисует вторую дверь прямо в стене.

 

Чтобы система не рухнула, PoC отключает прерывания, подготавливает кеш и таблицы трансляции, ненадолго меняет схему адресации, читает или записывает нужные данные, а затем возвращает исходные настройки.

Для поиска адресов-двойников проект использует линейную алгебру и SMT-решатель Z3. Инструменты восстанавливают связь между обычным и изменённым отображением памяти, после чего вычисляют алиас для защищённой области.

Исследователь продемонстрировал потенциальный доступ к памяти AMD Platform Security Processor, включая данные fTPM, защищённой области System Management Mode, состояниям процессора C6 и хранилищу микрокода. Последний сценарий допускает не только извлечение копии патча, но и её возможное изменение перед восстановлением состояния ядра.

PoC проверяли только на AMD Family 16h. Данных об аналогичной уязвимости в новых AMD, Intel, ARM или RISC-V нет.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru