Новый шифровальщик RedAlert атакует серверы Windows и Linux VMware ESXi

Новый шифровальщик RedAlert атакует серверы Windows и Linux VMware ESXi

Новый шифровальщик RedAlert атакует серверы Windows и Linux VMware ESXi

Новая киберкампания операторов программы-вымогателя RedAlert (или N13V) отличается шифрованием северов как на Windows, так и на Linux VMWare ESXi. Цель злоумышленников — корпоративные сети.

На атаки указали исследователи из команды MalwareHunterTeam. В своём Twitter-аккаунте эксперты опубликовали несколько скриншотов сайта киберпреступников, на котором размещается информация об украденных данных.

Вредоносная программа, используемая в этой кампании, получила имя RedAlert — от одной из строк, которую можно найти в записке с требованием выкупа. Сами хакеры называют свою операцию “N13V”, согласно вытащенной из Linux-версии шифратора информации.

 

Эта версия криптора предназначена для атак на серверы VMware ESXi. Благодаря возможности взаимодействия с командной строкой злоумышленники могут завершать работу любой виртуальной машины перед шифрованием файлов. Список команд выглядит следующим образом:

-w Run command for stop all running VM`s
-p Path to encrypt (by default encrypt only files in directory, not include subdirectories)
-f File for encrypt
-r Recursive. used only with -p ( search and encryption will include subdirectories )
-t Check encryption time(only encryption, without key-gen, memory allocates ...)
-n Search without file encryption.(show ffiles and folders with some info)
-x Asymmetric cryptography performance tests. DEBUG TESTS
-h Show this message

При запуске вредоноса с параметром “-w” шифратор завершает работу всех виртуальных машин VMware ESXi с помощью следующей команды:

esxcli --formatter=csv --format-param=fields=="WorldID,DisplayName" vm process list | tail -n +2 | awk -F $',' '{system("esxcli vm process kill --type=force --world-id=" $1)}'

В процессе шифрования файлов вымогатель использует алгоритм NTRUEncrypt. Кроме того, интерес вызывает функция RedAlert / N13V, которую вызывает параметр “-x”: зловред выполняет тестирование производительности асимметричной криптографии, используя разные наборы параметров NTRUEncrypt.

В качестве объектов для шифрования выбираются логи, файлы подкачки, виртуальные диски и память:

  • .log
  • .vmdk
  • .vmem
  • .vswp
  • .vmsn

К зашифрованным файлам добавляется расширение .crypt658, RedAlert также оставляет в каждой директории записку с именем HOW_TO_RESTORE, в которой жертве рассказывают, какие шаги ей следует предпринять.

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