Разработчики PHPMailer исправили критическую уязвимость

Разработчики PHPMailer исправили критическую уязвимость

Разработчики PHPMailer исправили критическую уязвимость

Разработчики PHPMailer исправили критическую уязвимость, которая может быть использована злоумышленником для выполнения произвольного кода. Об этом в воскресенье сообщил исследователь.

PHPMailer считается самым популярным в мире классом PHP для создания и отправки электронной почты, он насчитывает миллионы установок. PHPMailer используется несколькими крупными проектами с открытым исходным кодом: WordPress, Drupal, 1CRM, SugarCRM, Yii и Joomla.

Исследователь Давид Голунски (Dawid Golunski) из Legal Hackers обнаружил, что в PHPMailer содержится серьезный недостаток, которому MITRE был присвоен идентификатор CVE-2016-10033.

Уязвимость в PHPMailer может эксплуатироваться удаленным, неавторизованым злоумышленником для выполнения произвольного кода в контексте пользователя веб-сервера. Эксплуатация этой бреши может привести к компрометации веб-приложения.

Голунски не раскрывает технические подробности уязвимости, но говорит, что она может эксплуатироваться с помощью компонентов веб-сайтов, например, регистрационные формы, формы обратной связи и функции сброса пароля, которые используют уязвимую версию PHPMailer для отправки электронной почты.

Эта уязвимость была исправлена разработчиками PHPMailer 24 декабря с выпуском версии 5.2.18. Все предыдущие версии являются уязвимыми.

Голунски утверждает, что разработал эксплоит, использующий найденную им брешь в безопасности. Эксперт обещает выпустить видео, демонстрирующее работу эксплоита. Но произойдет это не раньше, чем пользователи получат шанс обновить веб-приложение, закрыв уязвимость.

Подпишитесь на новости

Квантовая случайность дала сбой: ИИ может найти подсказки для взлома

Квантовая физика умеет создавать настоящую случайность, но инженеры всё ещё способны её испортить. Генератор может успешно пройти статистические тесты и при этом выдавать атакующему достаточно подсказок, чтобы тот попробовал предсказать следующие числа.

Европейский институт телекоммуникационных стандартов выпустил руководство ETSI TR 104 171 по разработке и оценке квантовых генераторов случайных чисел — QRNG.

Такие устройства измеряют квантовый процесс, обрабатывают полученные данные и передают случайные значения криптографическим системам для создания ключей и выполнения других защитных операций.

Проблема в том, что безопасность зависит не только от квантового источника. Датчики, блоки питания, сигнальные процессоры и алгоритмы обработки способны добавлять шум, часть которого может оказаться предсказуемой.


ETSI предупреждает, что системы искусственного интеллекта могут помочь злоумышленникам анализировать большие объёмы данных и находить такие закономерности.

Ещё одним источником подсказок способны стать изменения энергопотребления и электромагнитное излучение устройства. Связав побочные сигналы с выдаваемыми числами, атакующий теоретически сможет ослабить защищённую ими криптографию.

Авторы отчёта предлагают применять принцип нулевого доверия к энтропии (entropy zero trust). Производителям и операторам следует проверять квантовый источник, контролировать обработку данных, постоянно искать аномалии, защищать оборудование от вмешательства и шифровать каналы доставки чисел приложениям.

Для расследования сбоев рекомендуется записывать время генерации, версию работающего ПО и происхождение выходных данных. В многопользовательских системах потоки разных клиентов должны быть изолированы.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru