Новый банковский Android-троян PixPirate использует платежную платформу PIX

Новый банковский Android-троян PixPirate использует платежную платформу PIX

Новый банковский Android-троян PixPirate использует платежную платформу PIX

На ландшафте киберугроз появился новый банковский троян для Android. Получивший имя PixPirate вредонос примечателен тем, что использует платежную платформу PIX для совершения мошеннических действий.

На PixPirate обратили внимание специалисты итальянской компании Cleafy. Активность трояна отслеживалась с конца 2022 года. Именно команда Cleafy дала вредоносу имя — PixPirate.

«PixPirate относится к новому поколению банковских троянов, предназначенных для атак на владельцев Android-устройств, поскольку использует технику Automatic Transfer Systems (ATS). Таким образом, операторы вредоноса могут автоматизировать внедрение несанкционированного перевода денежных средств в платформе Pix», — рассказывают эксперты.

Кроме того, PixPirate продолжает «добрую» традицию Android-троянов — использовать специальные возможности операционной системы (accessibility services API) для ряда вредоносных действий. Например, именно так зловред отключает на устройстве Google Play Protect, перехватывает СМС-сообщения, препятствует удалению и выводит рекламные уведомления.

Стоящих за PixPirate злоумышленников интересуют пароли пользователя от банковских приложений. Для обфускации и шифрования кода троян использует фреймворк Auto.js. Дропперы PixPirate, как правило, маскируются под приложения для аутентификации.

Троян заточен под атаки на клиентов бразильских кредитных организаций.

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