Успешно проведена атака на заблокированный ПК через USB

Успешно проведена атака на заблокированный ПК через USB

Успешно проведена атака на заблокированный ПК через USB

Сами Камкар (Samy Kamkar), исследователь безопасности, известный созданием различных замысловатых устройств для проведения атак, таких как кейлоггер в USB-зарядке телефона, представил свою новую разработку - PoisonTap.

В рамках проекта PoisonTap подготовлена практическая реализация атаки BadUSB, позволяющая получить доступ к прокэшированным в браузере сессионным cookie и параметрам аутентификации через подключение к USB-порту компьютера специального устройства. Атака применима к заблокированным компьютерам, независимо от используемых ОС, и может быть совершена когда владелец на время отлучился от своего ПК, оставив его с заблокированным экраном без присмотра.

Для атаки используется самый дешёвый одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero, продаваемый за $5. На устройство загружен дистрибутив Linux, настроенный для эмуляции сетевого адаптера по USB, по DHCP объявляющий себя в качестве шлюза для локальной подсети 128.0.0.0. При подключении такого устройства к USB-порту, компьютер жертвы воспринимает его как новую сетевую плату, через которую доступен шлюз для обращения к локальной сети, охватывающей половину адресного пространства (устройство представляется как 1.0.0.1 с сетевой маской 128.0.0.0). Новый сетевой интерфейс менее приоритетен на компьютере жертвы, но так как подсеть задана явно, то подпадающий под эту подсеть трафик уходит через новый сетевой интерфейс независимо от наличия шлюза по умолчанию на более приоритетном интерфейсе, пишет opennet.ru.

На устройстве запускается подставной DNS-сервер, выдающий фиктивные ответы для запросов имён хостов, что позволяет переадресовать к PoisonTap все запросы и сохранить в кэше привязку доменов к сторонним адресам, в том числе организовать доступ к внутренним хостам локальной сети при помощи техники DNS rebinding.

Для сбора данных на устройстве PoisonTap запускается специальное приложение с реализацией простого http-сервера, который перехватывает все незашифрованные запросы по HTTP с компьютера жертвы. Если на компьютере пользователя остаётся открытым web-браузер, то с большой долей вероятности некоторые страницы периодически обращаются во вне, например, для обновления рекламных блоков, статистики, AJAX-вставок и т.п. Перехватив такое обращение программа атакущего обрабатывает его и генерирует ответ, в зависимости от запроса содержащий специально оформленный HTML или JavaScript.

Через подстановку скрытых блоков iframe организуется обращение к списку популярных сайтов из web-браузера жертвы (используетсясписок из миллиона сайтов от рейтинга Alexa). Если пользователь ранее открывал участвующий в переборе сайт и у него прокэшированы параметры сеанса, то браузер вместе с запросом отправит имеющиеся cookie, а так как трафик контролируется на устройстве атакующего, незашифрованные cookie будут перехвачены. В том числе перехватываются cookie для сайтов, ранее открытых по HTTPS, если данные cookie были установлены без флага Secure, т.е. отправляются и для HTTPS и для HTTP.

Кроме того, в перехваченном трафике выявляются и подменяются популярные JavaScript-библиотеки, запрашиваемые через типовые сети доставки контента. Подменённые библиотеки, например JQuery, могут применяться для продолжения атаки после отсоединения USB-устройства. Так как подменённые JavaScript-библиотеки оседают в кэше, то в дальнейшем, при открытии пользователем страниц, запрашивающих данные JavaScript-библиотеки, будет выдан вариант из кэша, в который в процессе атаки был встроен код атакующего. Данным способом можно обеспечить перехват сессионных Cookie для будущих входов на сайты, к которым в данный момент не имеется активных сеансов.

В процессе атаки также может быть запущен JavaScript-код, выполняющий функции бэкдора. При помощи WebSocket скрипт устанавливает соединение с внешним сервером атакующего (не с PoisonTap, а с реальным внешним хостом) и поддерживает данное соединение в активном состоянии. Пока соединение активно, атакующий может со стороны внешнего сервера в любое время передать команду скрипту и выполнить подстановку iframe или запустить код на JavaScript в контексте текущего сайта.

Linux-фреймворк DKnife годами следил за трафиком пользователей

Исследователи из Cisco Talos рассказали о ранее неизвестном вредоносном фреймворке под названием DKnife, который как минимум с 2019 года используется в шпионских кампаниях для перехвата и подмены сетевого трафика прямо на уровне сетевых устройств.

Речь идёт не о заражении отдельных компьютеров, а о компрометации маршрутизаторов и других устройств, через которые проходит весь трафик пользователей.

DKnife работает как инструмент постэксплуатации и предназначен для атак формата «атакующий посередине» («adversary-in-the-middle») — когда злоумышленник незаметно встраивается в сетевой обмен и может читать, менять или подсовывать данные по пути к конечному устройству.

Фреймворк написан под Linux и состоит из семи компонентов, которые отвечают за глубокий анализ пакетов, подмену трафика, сбор учётных данных и доставку вредоносных нагрузок.

 

По данным Talos, в коде DKnife обнаружены артефакты на упрощённом китайском языке, а сам инструмент целенаправленно отслеживает и перехватывает трафик китайских сервисов — от почтовых провайдеров и мобильных приложений до медиаплатформ и пользователей WeChat. Исследователи с высокой уверенностью связывают DKnife с APT-группировкой китайского происхождения.

Как именно атакующие получают доступ к сетевому оборудованию, установить не удалось. Однако известно, что DKnife активно взаимодействует с бэкдорами ShadowPad и DarkNimbus, которые уже давно ассоциируются с китайскими кибершпионскими операциями. В некоторых случаях DKnife сначала устанавливал подписанную сертификатом китайской компании версию ShadowPad для Windows, а затем разворачивал DarkNimbus. На Android-устройствах вредоносная нагрузка доставлялась напрямую.

 

После установки DKnife создаёт на маршрутизаторе виртуальный сетевой интерфейс (TAP) и встраивается в локальную сеть, получая возможность перехватывать и переписывать пакеты «на лету». Это позволяет подменять обновления Android-приложений, загружать вредоносные APK-файлы, внедрять зловреды в Windows-бинарники и перехватывать DNS-запросы.

Функциональность фреймворка на этом не заканчивается. DKnife способен собирать учётные данные через расшифровку POP3 и IMAP, подменять страницы для фишинга, а также выборочно нарушать работу защитных решений и в реальном времени отслеживать действия пользователей.

В список попадает использование мессенджеров (включая WeChat и Signal), картографических сервисов, новостных приложений, звонков, сервисов такси и онлайн-покупок. Активность в WeChat анализируется особенно детально — вплоть до голосовых и видеозвонков, переписки, изображений и прочитанных статей.

Все события сначала обрабатываются внутри компонентов DKnife, а затем передаются на командные серверы через HTTP POST-запросы. Поскольку фреймворк размещается прямо на сетевом шлюзе, сбор данных происходит в реальном времени.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru