Правительство США вводит стандарты обнаружения и устранения киберугроз

Правительство США вводит стандарты обнаружения и устранения киберугроз

В минувшую среду Министерство внутренней безопасности США заявило о намерении представить компаниям и ИТ-специалистам, работающим над реализациией федеральных программ, специально разработанные стандарты, в соответствии с которыми все киберугрозы должны выявляться и устраняться в течение 72-х часов. Эти стандарты призваны воплотить в жизнь принципы т.н. "непрерывного автоматизированного контроля", о которых представители администрации Барака Обамы говорили еще в 2010 году. Непрерывный мониторинг потенциальных сетевых угроз позволит быстрее выявить слабые места информационных сетей, а также снизить затраты и избежать серьезных последствий кибератак.

Однако, критики отмечают, что мониторинг потенциально опасных интернет-соединений отнюдь не гарантирует сохранности конфиденциальной информации. В первую очередь необходимо обеспечить оперативную нейтрализацию подобных угроз. По словам ряда экспертов, внедрение стандартов, разрабатываемых Министерством внутренней безопасности США, позволит оперативно, практически в режиме реального времени, нейтрализовывать потенциальные киберугрозы, путем устранения уязвимостей информационных систем. Так что, в конечном итоге, придерживаться данных стандартов придется всем.

Представители Министерства внутренней безопасности США заявляют, что на начальном этапе стандарты будут носить, скорее, рекомендательный характер и позволят оптимизировать работу информационных сетей любого уровня.

Заявление Министерства внутренней безопасности США о необходимости разработки и принятия стандартов непрерывного мониторинга информационных сетей на наличие уязвимостей последовало практически сразу после принятия федеральной программы управления доступом и рисками (FedRAMP). Данная программа предусматривает проведение независимого аудита облачных сервисов, выявление степени соответствия универсальных требований федерального правительства. По результатам такого аудита планируется вырабатывать сертификационную документацию для всех организаций, в частности облачных сервисов, регулярно сотрудничающих с федеральным правительством.

Баги в ядре Linux скрываются в среднем 2 года, а иногда и 20 лет

История с первой CVE для Rust-кода в ядре Linux, которая недавно привела к падениям системы, выглядела почти как повод для оптимизма. В тот же день для кода на C зарегистрировали ещё 159 CVE — контраст показательный. Но новое исследование напоминает: проблема не только в языках программирования.

Гораздо тревожнее первой Linux-дыры в коде на Rust тот факт, что многие ошибки в ядре Linux могут годами, а иногда и десятилетиями оставаться незамеченными.

Исследовательница Дженни Гуанни Ку из компании Pebblebed проанализировала 125 183 бага за почти 20 лет развития ядра Linux — и результаты оказались, мягко говоря, неожиданными.

 

По данным исследования, средний баг в ядре Linux обнаруживают через 2,1 года после его появления. Но это ещё не предел. Самый «долгоиграющий» дефект — переполнение буфера в сетевом коде — прожил в ядре 20,7 года, прежде чем на него обратили внимание.

Важно уточнить: речь идёт о багах в целом, а не только об уязвимостях. Лишь 158 ошибок из всей выборки получили CVE, остальные могли приводить к сбоям, нестабильности или неопределённому поведению, но не обязательно к эксплуатации.

Исследование опирается на тег Fixes:, который используется в разработке ядра Linux. Когда разработчик исправляет ошибку, он указывает коммит, в котором баг был добавлен. Дженни написала инструмент, который прошёлся по git-истории ядра с 2005 года, сопоставил такие пары коммитов и вычислил, сколько времени баг оставался незамеченным.

В датасет вошли данные до версии Linux 6.19-rc3, охватывающие период с апреля 2005 по январь 2026 года. Всего — почти 120 тысяч уникальных исправлений от более чем 9 тысяч разработчиков.

Оказалось, что скорость обнаружения ошибок сильно зависит от подсистемы ядра:

  • CAN-драйверы — в среднем 4,2 года до обнаружения бага;
  • SCTP-стек — около 4 лет;
  • GPU-код — 1,4 года;
  • BPF — всего 1,1 года.

Проще говоря, чем активнее подсистема используется и исследуется, тем быстрее там находят ошибки.

Отдельная проблема — неполные фиксы. Исследование показывает, что нередко разработчики закрывают проблему лишь частично. Например, в 2024 году был выпущен патч для проверки полей в netfilter, но уже через год исследователь нашёл способ его обойти.

Такие ситуации особенно опасны: создаётся ощущение, что проблема решена, хотя на самом деле она просто сменила форму.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru