Крупные чиновники 20 стран были атакованы с помощью бага WhatsApp

Крупные чиновники 20 стран были атакованы с помощью бага WhatsApp

Крупные чиновники 20 стран были атакованы с помощью бага WhatsApp

Важные правительственные чиновники стран-союзников США в этом году подверглись атакам, в которых был задействован популярный мессенджер WhatsApp. По словам людей, знакомых с расследованием, злоумышленники использовали баг, позволяющий получить контроль над атакуемым устройством.

Команда безопасности WhatsApp инициировала внутреннее расследование, результаты которого показали, что «значительную» часть жертв этой кибероперации составляли высокие правительственные чиновники и военные.

Преступники добрались до госслужащих по меньшей мере в 20 странах. По словам проводивших расследование специалистов, многие из этих стран являются союзниками США.

Специалисты полагают, что настолько серьёзные атаки могут повлечь за собой последствия на политическом и дипломатическом уровне.

На днях стало известно, что представители Facebook подали в суд на израильскую компанию NSO Group, занимающуюся продажей шпионских программ. Интернет-гигант считает, что NSO Group напрямую участвовала в эксплуатации 0-day уязвимости в WhatsApp, которая впоследствии использовалась в атаках на 1400 пользователей.

Ранее появилась информация, что якобы сотрудники NSO Group разработали специальный эксплойт, который можно использовать для атаки на функцию VoIP-звонков в WhatsApp.

Со своей стороны, представители NSO Group заявили, что продают эксплойты исключительно правительствам.

Шифрование не делает VPN невидимым: как сети распознают защищённый трафик

Пользователь Хабра под ником mr_tom объяснил, почему зашифрованное VPN-соединение всё равно можно обнаружить и заблокировать. Содержимое туннеля остаётся недоступным наблюдателю, но само соединение продолжает оставлять вполне заметные следы. Система фильтрации может видеть IP-адрес сервера, порт, транспорт, особенности начала обмена, размеры пакетов, интервалы между ними и поведение потока во времени.

Прочитать переписку она не способна, зато определить, на что похож трафик, — вполне. Шифрование надевает на данные броню, но не выдаёт им плащ-невидимку.

Для простейшей блокировки DPI вообще не требуется: достаточно ограничить известный IP-адрес, подсеть, порт или транспорт. Более сложные системы анализируют сочетание признаков и формируют отпечаток — профиль характерных свойств соединения.

 

Дополнительным инструментом становится active probing. Если конечная точка кажется подозрительной, система сама подключается к серверу и изучает его ответ. Поэтому значение имеет не только поведение трафика пользователя, но и реакция серверной стороны на посторонние запросы.

Автор отдельно разбирает популярную связку VLESS, XHTTP и REALITY. Называть её тремя VPN-протоколами некорректно: компоненты работают на разных уровнях. VLESS задаёт логику взаимодействия клиента и сервера, XHTTP отвечает за транспорт, а REALITY — за защиту транспортного соединения и внешний TLS-профиль.

Использование порта 443 тоже не превращает любой VPN в обычный HTTPS. Классификатор может учитывать рукопожатие и последующее поведение потока, а не только номер порта.

Главный вывод: неблокируемого VPN как универсальной инженерной категории не существует. Даже замаскированное соединение можно ограничить по IP, новым сигнатурам или результатам активной проверки. Поэтому безопасность шифрования и устойчивость к распознаванию — две разные характеристики.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru