Новый вариант Mirai атакует Linux-устройства на базе ARC

Новый вариант Mirai атакует Linux-устройства на базе ARC

Новый вариант Mirai атакует Linux-устройства на базе ARC

По словам независимого исследователя в области безопасности Odisseus, новый вариант Mirai, получивший имя Okiru, является первым вредоносом, способным заражать устройства на базе микропроцессоров ARC.

Соответствующее сообщение Odisseus опубликовал на своей официальной сранице в социальной сети Twitter.

Процессоры ARC используются в различных продуктах, подключенных к интернету, например, автомобилях, смартфонах, телевизорах, камерах и тому подобное. Обнаружение вредоносной программы, способной заражать такие устройства вызывает беспокойство экспертов. Достаточно вспомнить, сколько шума навел оригинальный вариант Mirai, заразивший огромное количество IoT-устройств.

«Существует более 1,5 миллиардов устройств, использующих процессоры ARC, это достаточное количество для создания самых больших ботсетей», — утверждает Барри Штайман, директор отдела исследований киберугроз в компании Exabeam.

«Образцы этой вредоносной программы были замечены в нескольких источниках — одни после заражения, другие располагаются на C2-серверах. Нет никаких сомнений в том, что атакуются ARC-устройства», — заверяют исследователи MalwareMustDie.

«Анализ кода после декомпиляции показывает, что злоумышленники готовились атаковать конкретную среду Linux», — продолжают специалисты из MalwareMustDie.

MalwareMustDie заявила, что не может дать оценку тому, сколько устройств уже было заражено.

В России разработали защиту квантовых ключей от ослепления детекторов

Специалисты инженерно-квантовой лаборатории «СФБ Лаб» и Центра квантовых технологий МГУ разработали способ защиты систем квантового распределения ключей от ослепления детекторов. Метод позволяет не только заметить атаку, но и сохранить безопасную часть ключа. Решение защищено российским патентом, результаты исследования приняты к публикации в журнале Physical Review Applied.

При атаке ослепления злоумышленник направляет на детектор одиночных фотонов оптическое излучение и лишает его чувствительности.

После этого устройством можно управлять с помощью специально подобранных световых импульсов, подсовывая приёмнику нужные биты. Если всё рассчитать правильно, атакующий узнает ключ, а система не заметит ни лишних ошибок, ни подозрительных срабатываний. Квантовая физика вроде на посту, но аппаратуру переиграли.

Обычные средства защиты умеют обнаружить такое вмешательство, однако после тревоги весь сформированный ключ приходится отправлять в утиль. Новый метод действует тоньше.

Приёмник в случайные моменты незначительно меняет квантовую эффективность детекторов. Злоумышленник не знает их текущего состояния и не может подобрать универсальную энергию импульса: значения для разных режимов различаются более чем в десять раз.

В результате атакующий неизбежно оставляет следы — ошибочные или двойные срабатывания. По их статистике система вычисляет, сколько битов могло оказаться под контролем злоумышленника, и удаляет именно эту часть на этапе усиления секретности. Остальной ключ продолжает использоваться.

Подход проверили на серийном детекторе. Он не требует усложнять оптическую схему и подходит для широкого класса коммерчески доступных устройств. Патент RU 2 856 208 C1 предусматривает варианты реализации для приёмников с одним и двумя детекторами.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru