Вышел Kaspersky Container Security для безопасности контейнерных сред

Вышел Kaspersky Container Security для безопасности контейнерных сред

Вышел Kaspersky Container Security для безопасности контейнерных сред

На рынке появилось полнофункциональное решение для обеспечения безопасности контейнерных сред — Kaspersky Container Security. «Лаборатория Касперского» называет свою новую разработку частью стратегии по развитию средств защиты корпоративной инфраструктуры.

Kaspersky Container Security предназначено для безопасности приложений в Kubernetes, OpenShift и на других контейнерных платформах. Вместе с Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред новое решение формирует экосистему безопасности гибридной и облачной инфраструктур.

Ранее специалисты RedHat выяснили, что 93% компаний сталкивались по меньшей мере с одним киберинцидентом в среде Kubernetes. Недостаточная защищённость контейнеров также приводила к потере клиентов и доходов у 69% организаций, а 55% были вынуждены откладывать выход приложений.

К слову, не так давно мы обсуждали с ведущими экспертами сферы кибербезопасности, кто, как и зачем должен защищать контейнерную инфраструктуру.

По словам «Лаборатории Касперского», разработчики проектировали Kaspersky Container Security с учётом особенностей контейнерных сред. Следовательно, были закрыты все ИБ-риски, связанные непосредственно с этими платформами.

Среди важных особенностей решения можно отметить поддержку отечественных операционных систем (ОС Astra Linux и РЕД ОС) и анализ по базе данных киберугроз (БДУ ФСТЭК).

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