Взломавшая SolarWinds группа хакнула ещё 3 компании и сотрудника Microsoft

Взломавшая SolarWinds группа хакнула ещё 3 компании и сотрудника Microsoft

Взломавшая SolarWinds группа хакнула ещё 3 компании и сотрудника Microsoft

Microsoft якобы зафиксировала новые кибератаки знаменитой группировки Nobelium, которой приписывают операцию против SolarWinds (вскрылась в прошлом году). Напомним также, что США и ряд других стран считают, что Nobelium работает на Кремль.

По словам Microsoft, кибергруппа использует методы подбора учётных записей «Password Spraying» и брутфорс, пытаясь получить доступ к аккаунтам клиентов корпорации из Редмонда. В общей сложности злоумышленникам пока удалось взломать три организации, которые получили соответствующие уведомления от Microsoft.

«Основными целями киберпреступников стали ИТ-компании (57%), а на втором месте оказались государственные учреждения (20%). Также под руку атакующим попали компании, оказывающие финансовые услуги, и неправительственные организации», — пишет техногигант.

«Большая часть целей располагалась в США (45%), затем шла Великобритания (10%), а далее уже — Германия и Канада».

При этом Microsoft признала, что и сама стала объектом атаки со стороны Nobelium (также известна под именем APT29). На одном из устройств сотрудника корпорации была найдена вредоносная программа, заточенная под кражу данных.

По словам компании, участники Nobelium использовали вредонос для сбора базовой информации об аккаунтах клиентов. В ряде случаев злоумышленники задействовали эти сведения в целенаправленных атаках.

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