В Google Chrome устранили баги, грозящие захватом контроля над системой

В Google Chrome устранили баги, грозящие захватом контроля над системой

В Google Chrome устранили баги, грозящие захватом контроля над системой

Компания Google обновила десктопную версию Chrome, закрыв восемь уязвимостей. Четыре из них оценены как очень опасные. Апдейт 87.0.4280.88 уже раздается на Windows, macOS и Linux в автоматическом режиме.

Подробности новых проблем в браузере пока не разглашаются. Известно лишь, что использование некоторых из них позволяет злоумышленнику установить контроль над системой.

Согласно анонсу Google, высоко опасные уязвимости CVE-2020-16037, CVE-2020-16038 и CVE-2020-16039 относятся к классу «использование освобожденной памяти» (use-after-free). Они выявлены в механизмах, связанных с буферизацией текста, воспроизведением медиаконтента и управлением расширениями браузера.

Еще одна уязвимость высокой степени опасности (CVE-2020-16040) была найдена в JavaScript-движке V8; со слов Google, она появилась из-за неадекватной проверки достоверности данных. От себя заметим, что подобные проблемы могут грозить XSS-атакой.

В движке V8 также выявлена ошибка использования неинициализированной памяти (CVE-2020-16042). Такие уязвимости обычно позволяют получить несанкционированный доступ к закрытой информации.

В списке уязвимостей, обнаруженных сторонними исследователями, также числится CVE-2020-16041 — чтение за пределами выделенного буфера при обработке сетевых запросов. Согласно описанию MITRE, ее эксплуатация может вызвать сбой программы или привести к раскрытию конфиденциальной информации.

Контроллер памяти AMD научили обходить аппаратную изоляцию

Исследователь Кристофер Домас опубликовал PoC-проект skitter-creek-bath-salts, демонстрирующий обход аппаратной защиты памяти на процессорах AMD Family 16h. Техника манипулирует настройками контроллера DRAM и позволяет обращаться к областям, которые должны быть недоступны даже операционной системе, ядру и коду с привилегиями ring 0.

Обычно программные и аппаратные механизмы контролируют доступ по физическим адресам.

Но последнюю точку в маршруте ставит контроллер памяти: он переводит адрес в конкретные координаты DRAM — канал, ранг, банк, строку и столбец.

Домас показал, что изменение одного регистра может перенастроить это преобразование уже после срабатывания вышестоящих средств защиты. В результате появляется альтернативный адрес, ведущий к тем же ячейкам DRAM. Охраняемый вход остаётся заперт, но контроллер внезапно рисует вторую дверь прямо в стене.

 

Чтобы система не рухнула, PoC отключает прерывания, подготавливает кеш и таблицы трансляции, ненадолго меняет схему адресации, читает или записывает нужные данные, а затем возвращает исходные настройки.

Для поиска адресов-двойников проект использует линейную алгебру и SMT-решатель Z3. Инструменты восстанавливают связь между обычным и изменённым отображением памяти, после чего вычисляют алиас для защищённой области.

Исследователь продемонстрировал потенциальный доступ к памяти AMD Platform Security Processor, включая данные fTPM, защищённой области System Management Mode, состояниям процессора C6 и хранилищу микрокода. Последний сценарий допускает не только извлечение копии патча, но и её возможное изменение перед восстановлением состояния ядра.

PoC проверяли только на AMD Family 16h. Данных об аналогичной уязвимости в новых AMD, Intel, ARM или RISC-V нет.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru