Google Chrome 116 будет поддерживать квантово-устойчивое шифрование

Google Chrome 116 будет поддерживать квантово-устойчивое шифрование

Google Chrome 116 будет поддерживать квантово-устойчивое шифрование

С выходом версии Chrome 116 Google обещает добавить браузеру поддержку квантово-устойчивых алгоритмов шифрования. В частности, речь идёт о Kyber-768, одобренном Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST).

Девон О’Брайен, сотрудник команды безопасности Chrome, пишет в блоге:

«Chrome будет поддерживать X25519Kyber768 для установки симметричных секретов, начиная с версии под номером 116. Сейчас в Chrome 115 эта опция скрыта в глубоких настройках браузера».

NIST, кстати, выбрал Kyber в качестве кандидата на общее шифрование, которое поможет в будущем противостоять киберугрозам, связанным с квантовыми вычислениями. Если упростить, Kyber-768 является эквивалентом AES-192.

В пользу Kyber говорит признание такими гигантами, как CloudflareAmazon Web Services и IBM. X25519Kyber768 является гибридным алгоритмом, объединяющим выход X25519 (криптографическая эллиптическая кривая, часто используемая для согласования ключей в TLS) и Kyber-768. Так создаётся надёжный ключ сессии для шифрования TLS-соединений.

«Гибридные механизмы вроде X25519Kyber768 способны обеспечить гибкость для развёртывания и тестирования новых квантово-устойчивых алгоритмов. При этом гарантируется, что соединения защищены существующим алгоритмом», — объясняет О’Брайен.

На сегодняшний день принято считать, что пройдёт несколько лет (возможно, десятилетий), прежде чем квантовые компьютеры будут представлять серьёзную опасность. Тем не менее отдельные киберпреступники действуют по принципу «собери данные сейчас, а расшифруешь потом».

Смысл в том, чтобы сразу набрать побольше внутренних данных, а в будущем, когда случится технологический прорыв, это всё можно будет расшифровать.

Напомним, Chrome 116 также порадует более продуманным патчингом. Теперь сборки в стабильном канале будут появляться каждую неделю (ранее — каждые две недели).

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