Хакеры внедрили бэкдор в исходники PHP, проникнув в Git-репозиторий

Хакеры внедрили бэкдор в исходники PHP, проникнув в Git-репозиторий

Хакеры внедрили бэкдор в исходники PHP, проникнув в Git-репозиторий

Злоумышленники взломали сервер git.php.net и опубликовали от имени разработчиков ядра PHP два вредоносных коммита в официальном Git-репозитории проекта. Обе поправки позиционируются как исправление опечатки в исходном коде, но на самом деле добавляют бэкдор, который позволяет удаленно выполнить любой код на сайте, использующем зараженную версию PHP.

Новая атака на цепочку поставок потенциально может повлечь угон огромного количества онлайн-ресурсов: PHP в настоящее время используют почти 80% сайтов в интернете. Во избежание таких последствий участники проекта решили перенести хранилища исходников со своего сервера на GitHub, где ранее размещались только зеркальные клоны php-src.

Привнесенные хакерами изменения, по свидетельству BleepingComputer, добавляют в файл вызов функции zend_eval_string, обеспечивающий установку бэкдора. Исполнение вредоносного кода запускает строка HTTP-заголовка User-Agent, начинающаяся с «zerodium».

 

Публикация коммитов в Git-репозиториях под чужим именем, со слов экспертов, возможна из-за ошибки переполнения буфера в стеке, раскрытой три года назад.

Расследование атаки на PHP еще не закончено, однако уже ясно, что незаконный доступ к хранилищам на запись был получен через взлом сервера git.php.net, а не какого-либо аккаунта Git.

Перенос официального репозитория PHP на GitHub означает, что изменения в код теперь смогут привносить только зарегистрированные на сайте участники проекта, и коммиты будут публиковаться только там. Провинившийся сервер git.php.net отключат.

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