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Private Internet Access 3.3 – ‘pia-service’ Unquoted Service Path
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Attendance and Payroll System v1.0 – Remote Code Execution (RCE)
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Spring Cloud Gateway 3.1.0 – Remote Code Execution (RCE)
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Google dio a conocer recientemente la publicación de una versión completa del navegador web Chromium para el sistema operativo Fuchsia, que paso a reemplazar al navegador «Simple Browser» ofrecido anteriormente en la lista de aplicaciones, diseñado para ejecutar aplicaciones web independientes y no para trabajar con sitios.
Indirectamente, brindar soporte para un navegador web regular confirma la intención de Google de desarrollar Fuchsia no solo para IoT y dispositivos de consumo como Nest Hub, sino también para plataformas de escritorio.
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La interfaz de compilación de Chromium para Fuchsia es generalmente similar a las compilaciones para otros sistemas de escritorio, con la excepción de fallas y errores únicos, como problemas para mostrar menús contextuales y abrir varias ventanas.
Al mismo tiempo, recientemente se ha trabajado activamente para eliminar tales problemas, por ejemplo, el otro día se proporcionó soporte para el visor de PDF incorporado y la capacidad de imprimir.
En la publicación en Reddit por oldschool-51 comparte algunas capturas de pantalla y lo siguiente:
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¿qué no funciona?
Si sale de Chrome, terminará con una pantalla de emulador negra; no veo ninguna forma de volver al escritorio.
La rueda de desplazamiento del mouse se comporta de manera diferente a como lo hace normalmente. En lugar de desplazarse hacia abajo en la página, actúa como «hacer clic»
En mi computadora, la «caja giratoria» no funciona, simplemente falla.
El comando fx nunca funciona desde el área ~ aunque jiri sí, tienes que cambiar a fucsia para que funcione,
Lo que SÍ funciona es el comando experimental ffx emu si lo habilita según las instrucciones.
Construir fucsia es enorme: se necesitan más de 80 g de mi ssd de 128 g en mi caja Asus pn41, por lo que no pude construir desde Ubuntu normal, pero Lubuntu está bien para esto. Aún así, lleva 7 horas en un celeron quad core N5100 con 16 g de ram, ¡así que una de esas cosas que puedes hacer durante la noche!
Recordemos que Fuchsia OS ha sido desarrollado por Google desde 2016, teniendo en cuenta las carencias en materia de escalado y seguridad en la plataforma Android. El sistema se basa en el microkernel Zircon, basado en los desarrollos del proyecto LK, extendido para su uso en varias clases de dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes y computadoras personales. Zircon amplía LK con soporte para procesos y bibliotecas compartidas, un nivel de usuario, un sistema de manejo de objetos y un modelo de seguridad basado en capacidades.
Los controladores se implementan como bibliotecas dinámicas de espacio de usuario cargadas por el proceso devhost y administradas por el administrador de dispositivos (devmg, Device Manager).
Fuchsia tiene su propia interfaz gráfica escrita en Dart usando el framework Flutter. El proyecto también desarrolla el marco de la interfaz de usuario de Peridot, el administrador de paquetes Fargo, la biblioteca estándar libc, el sistema de renderizado Escher, el controlador Magma Vulkan, el administrador compuesto Scenic, MinFS, MemFS, ThinFS (lenguaje FAT en Go) y el archivo Blobfs, así como el administrador de particiones FVM. Para el desarrollo de aplicaciones, se proporciona soporte para C/C++, Dart, también se permite Rust en los componentes del sistema, en la pila de red Go y en el sistema de compilación del lenguaje Python.
El proceso de inicio utiliza un administrador del sistema que incluye appmgr para crear el entorno de software inicial, sysmgr para crear el entorno de inicio y basemgr para configurar el entorno de usuario y organizar el inicio de sesión.
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Para garantizar la seguridad, se propone un sistema avanzado de aislamiento de sandbox, en el que los nuevos procesos no tienen acceso a los objetos del kernel, no pueden asignar memoria y no pueden ejecutar código, y se utiliza un sistema de espacio de nombres para acceder a los recursos, que determina los permisos disponibles.
La plataforma proporciona un marco para crear componentes, que son programas que se ejecutan en su sandbox y que pueden interactuar con otros componentes a través de IPC.
Para ver el estado actual de desarrollo de Fuchsia, se puede usar el emulador, así como las compilaciones de prueba del proyecto dahliaOS del cual recientemente hablamos sobre su nueva versión liberada aquí.
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Hace pocos dias se dio a conocer él anunció la formación del consorcio UCIe (Universal Chiplet Interconnect Express), cuyo objetivo es desarrollar especificaciones abiertas y formar un ecosistema para la tecnología de chiplet.
Intel, AMD, ARM, Qualcomm, Samsung, ASE (Ingeniería avanzada de semiconductores), Google Cloud, Meta/Facebook, Microsoft y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company se han unido a la iniciativa de tecnología de chiplets.
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Se presenta a la atención del público la especificación abierta UCIe 1.0, que estandariza métodos para conectar circuitos integrados sobre una base común, una pila de protocolos, un modelo de software y un proceso de prueba. De las interfaces para conectar conjuntos de chips, se anuncia soporte para PCIe (PCI Express) y CXL (Compute Express Link).
Los chiplets permiten crear circuitos integrados híbridos combinados (módulos de varios chips) formados por bloques de semiconductores independientes que no están vinculados a un fabricante e interactúan entre sí mediante una interfaz UCIe estándar de alta velocidad.
Para desarrollar una solución especializada, por ejemplo, creando un procesador con un acelerador incorporado para el aprendizaje automático o el procesamiento de operaciones de red, cuando se usa UCIe, es suficiente usar chipsets existentes con núcleos de procesador o aceleradores ofrecidos por diferentes fabricantes.
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Si no hay soluciones estándar, se puede crear su propio chiplet con la funcionalidad necesaria, utilizando tecnologías y soluciones que sean convenientes para usted.
“AMD se enorgullece de continuar con su larga tradición de respaldar los estándares de la industria que permiten soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Hemos sido líderes en tecnología de chiplets y damos la bienvenida a un ecosistema de chiplets de múltiples proveedores para permitir la integración personalizable de terceros”, dijo Mark Papermaster, vicepresidente ejecutivo y director técnico de AMD. “El estándar UCIe será un factor clave para estimular la innovación de los sistemas al apoyarse en motores de cálculo y aceleradores heterogéneos que permitirán obtener las mejores soluciones optimizadas en términos de rendimiento, coste y eficiencia energética. »
Después de eso, es suficiente combinar los chips seleccionados utilizando un diseño de bloques al estilo de los constructores de LEGO (la tecnología propuesta recuerda un poco el uso de placas PCIe para componer el relleno de una computadora, pero solo a nivel de circuitos integrados). El intercambio de datos y la interacción entre los chipsets se lleva a cabo mediante una interfaz UCIe de alta velocidad, y el paradigma system-on-package (SoP) se utiliza para el diseño de los bloques en lugar del system-on-chip (SoC, system- en chip).
En comparación con los SoC, la tecnología de chiplet permite crear bloques de semiconductores reemplazables y reutilizables que se pueden usar en diferentes dispositivos, lo que reduce significativamente el costo del desarrollo de chips.
Los sistemas basados en chiplets pueden combinar diferentes arquitecturas y procesos de fabricación; dado que cada chiplet funciona por separado, interactuando a través de interfaces estándar, los bloques con diferentes arquitecturas de conjunto de instrucciones (ISA), como RISC-V, ARM y x86, se pueden combinar en un solo producto. El uso de chiplets también simplifica las pruebas: cada chiplet se puede probar por separado en la etapa anterior a la integración en una solución preparada.
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Cheolmin Park, vicepresidente del equipo de planificación de productos de memoriade Samsung Electronics, dijo:
«Samsung prevé que la tecnología de chiplet será necesaria para mejorar el rendimiento de los sistemas informáticos a medida que los nodos de proceso continúan evolucionando, con las matrices dentro de cada gabinete posiblemente comunicándose a través de un solo idioma.
Esperamos que el consorcio UCIe fomente un ecosistema de chiplet vibrante y establezca un marco de interfaz viable, de estándar abierto y en toda la industria. Como proveedor integral de soluciones de memoria, lógica y fundición, Samsung planea liderar los esfuerzos del consorcio para identificar aún más las mejores formas de mejorar el rendimiento del sistema utilizando la tecnología de chiplet”.
Finalmente si estás interesado en conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.
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