Бэкдор заражает сайты на WordPress, используя уязвимость в плагине

Бэкдор заражает сайты на WordPress, используя уязвимость в плагине

Бэкдор заражает сайты на WordPress, используя уязвимость в плагине

Благодаря уязвимости нулевого дня в плагине WP Marketplace для WordPress, злоумышленникам удалось загрузить бэкдор на уязвимые сайты. Очень хороший сценарий для хакеров – найти уязвимый плагин, установленный на тысячи или миллионы сайтов. Однако злоумышленники также эксплуатируют и менее популярные плагины.

Хорошим примером может служить WP Marketplace – плагин для WordPress, установленный на менее чем 500 сайтах. Поскольку этот плагин больше не поддерживается, вряд ли когда-либо будет выпущено обновление.

На прошлой неделе исследователями из White Fir Design были обнаружены запросы файлов, связанных с плагином WP Marketplace. Эксперты определили, что это связано с тем, что киберпреступники ищут сайты, на которых установлен этот плагин и будут пытаться эксплуатировать эту уязвимость.

Исследователи Sucuri также наблюдали попытки этой атаки. По данным компании, эксплуатируя эту уязвимость, злоумышленники загружали бэкдор (backdoor).

«Само собой, уязвимости в таких плагинах представляют не такую ценность для хакеров, как бреши в более популярных. Однако в совокупности мелкие уязвимости в не очень популярных плагинах, установленных на ваш сайт могут привести к печальным последствиям. Вот почему разработчики даже небольших плагинов должны уделять огромное внимание безопасности» - говорит эксперт Sucuri Денис Синегубко.

WP Marketplace, не обновлявшийся 8 месяцев был изъят из официального каталога плагинов WordPress. Также отмечается, что разработчики этого плагина предлагают также и другие – например, Download Manager, который имеет десятки тысяч активных установок. Однако, судя по всему, безопасность не является приоритетом для разработчиков этих плагинов – брешь, обнаруженная почти четыре месяца назад в WordPress Download Manager до сих пор не исправлена.

Apple выложила код постквантовой криптографии на GitHub

Apple продолжает строить цифровой бункер на случай, если квантовые компьютеры однажды начнут вскрывать современное шифрование. Компания выложила на GitHub исходники corecrypto (своей низкоуровневой криптографической библиотеки) и подробно рассказала, как проверяет защиту iPhone, macOS от будущих квантовых атак.

Вообще вся эта история началась ещё в 2024 году с появления PQ3 в iMessage.

Тогда Apple впервые публично включила постквантовую защиту: мессенджер начал использовать новые алгоритмы не только при старте переписки, но и при регулярном обновлении ключей шифрования.

Корпорация заранее готовится к моменту, когда квантовые машины смогут ломать классическую криптографию быстрее, чем пользователи успеют придумать пароль «12345678».

Теперь Apple пошла дальше и открыла код corecrypto — библиотеки, которая отвечает за шифрование, цифровые подписи, хеширование и генерацию случайных чисел в экосистеме компании. Именно через неё работают Security framework, CryptoKit и CommonCrypto.

В репозитории появились реализации ML-KEM и ML-DSA — двух постквантовых алгоритмов, которые Apple выбрала для своей криптографии. Первый нужен для безопасного обмена ключами шифрования, второй — для цифровых подписей. Оба стандарта утверждены NIST как защита от угроз будущих квантовых компьютеров.

Но самое интересное — не сами алгоритмы, а то, как Apple всё это проверяет.

Компания выдала огромный технический разбор о том, как тестировала код перед публикацией. И судя по описанию, внутри Apple криптографию гоняют так, будто готовят запуск ядерного реактора. Обычных тестов им оказалось мало: пришлось строить собственную систему формальной верификации, потому что существующие инструменты не покрывали все сценарии.

Проблема в том, что corecrypto работает сразу на куче устройств с разными версиями Apple Silicon, а часть кода написана не только на C, но и вручную оптимизирована под ARM64.

В итоге Apple утверждает, что формальная верификация уже помогла найти критические ошибки, которые обычное тестирование не заметило бы. Например, компания обнаружила пропущенный шаг в ранней реализации ML-DSA. В редких случаях это могло приводить к некорректным криптографическим вычислениям без каких-либо предупреждений. Заодно инженеры нашли ошибку даже в стороннем математическом доказательстве и самостоятельно её исправили для своих параметров.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru