Шифровальщик IceFire теперь атакует не только Windows, но и Linux

Шифровальщик IceFire теперь атакует не только Windows, но и Linux

Шифровальщик IceFire теперь атакует не только Windows, но и Linux

Киберпреступники, стоящие за атаками программы-вымогателя IceFire, переключились и на Linux. Специально для этих целей злоумышленники разработали соответствующий шифровальщик, на который обратили внимание исследователи из SentinelLabs.

По словам специалистов, в ходе новых атак операторам IceFire уже удалось взломать сети нескольких СМИ и организаций сферы развлечений. Согласно отчёту, кампания стартовала в середине февраля.

Как только злоумышленники проникают в сеть жертвы, они разворачивают новый вариант вредоносной программы, шифрующий системы Linux. При запуске IceFire принимается за определённые файлы, добавляя им расширение «.ifire».

Интересно, что по завершении процесса шифрования вредонос пытается замести следы и удалить свой бинарник из системы. IceFire не шифрует все файлы, специально исключая ряд путей. Это делается для того, чтобы не пострадали критические системные компоненты.

Операторы IceFire действуют с марта 2022 года, тем не менее их активность зачастую была скачкообразная:

 

Следует учитывать, что шифровальщик эксплуатирует уязвимость десериализации в софте IBM Aspera Faspex (CVE-2022-47986).

«В сравнении с Windows-версией заточенный под Linux образец сложнее развернуть в системе жертвы. Поскольку многие Linux-системы представляют собой серверы, фишинг и атаки вида drive-by-download работают хуже», — пишет SentinelLabs.

«Чтобы обойти эти ограничения, злоумышленники задействуют уязвимости в софте».

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