Автором Android-троянов CypherRAT и CraxsRAT оказался сирийский хакер EVLF

Автором Android-троянов CypherRAT и CraxsRAT оказался сирийский хакер EVLF

Автором Android-троянов CypherRAT и CraxsRAT оказался сирийский хакер EVLF

Сирийский киберпреступник под ником EVLF, судя по всему, стоит за разработкой семейств вредоносных программ CypherRAT и CraxsRAT, предназначенных для атак на пользователей Android.

Согласно опубликованному на днях отчёту компании Cyfirma, CypherRAT и CraxsRAT представляют собой трояны, открывающие оператору удалённый доступ к мобильному устройству жертвы.

«Помимо прочего, эти вредоносы позволяют атакующему контролировать камеру смартфона, отслеживать геолокацию пользователя и подслушивать с помощью микрофона», — объясняют специалисты.

Автор CypherRAT и CraxsRAT предлагает их другим киберпреступникам по модели malware-as-a-service (MaaS). Около ста злоумышленников, по данным исследователей, прибрели пожизненную лицензию на использование троянов за последние три года.

Сирийский хакер EVLF, которого нарекли создателем этих троянов, управляет онлайн-магазином, где с сентября 2022 можно купить оба зловреда.

CraxsRAT, например, разработан таким образом, чтобы оператор мог контролировать заражённое мобильное устройство через Windows-компьютер. При этом автор постоянно дорабатывает троян с учётом пожеланий клиентов.

Специальный билдер помогает кастомизировать и обфусцировать пейлоад, выбрать иконку, имя приложения и функциональность. Есть даже возможность задать отдельные разрешения, которые вредонос будет запрашивать в ОС.

Специалисты Cyfirma назвали CraxsRAT одним из самых опасных троянов для удалённого доступа. Например, у него есть функция «Super Mod», которая серьёзно затрудняет удаление злонамеренного софта с девайса.

EVLF, как известно, ведёт телеграм-канал «EvLF Devz», дата создания которого — 17 февраля 2022 года. На момент написания материала на канал подписаны 10 678 человек. Однако сегодня EVLF запостил сообщение, в котором сообщил о прекращении своей деятельности.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

В России разработали передовую 3D-интеграцию для квантовых процессоров

Российские исследователи представили новую 3D-технологию интеграции микросхем, которая поможет создавать мощные гибридные квантово-классические процессоры. Разработка решает одну из главных инженерных задач в квантовой электронике — как надёжно соединить квантовую и классическую часть системы при температурах, близких к абсолютному нулю.

Сегодня квантовые процессоры насчитывают десятки или сотни кубитов — особых элементов, выполняющих вычисления, недоступные обычным компьютерам.

Классическая электроника в таких системах отвечает за управление, синхронизацию и обработку данных. Но чтобы решать действительно сложные задачи — от моделирования молекул до оптимизации логистики — потребуется уже тысячи и миллионы кубитов. Один чип столько не вмещает, поэтому процессоры собирают из нескольких взаимосвязанных модулей.

Проблема в том, что при температурах около 20 миллиКельвинов, необходимых для работы кубитов, любое соединение между чипами должно оставаться сверхпроводящим — передавать сигналы без потерь и не вносить шум. Чем больше элементов, тем труднее обеспечить такую стабильность.

Чтобы обойти это ограничение, учёные из МИСИС, МГУ, Российского квантового центра, Центра нанофабрикации СП «Квант» и парижской ESPCI-Paris усовершенствовали технологию flip-chip — метода, при котором чипы размещаются друг над другом и соединяются миниатюрными сверхпроводящими контактами.

Команда создала и протестировала индиевые соединительные элементы с многослойным металлическим основанием (Al/Ti/Pt/In). Они выдерживают резкие перепады температуры и не образуют дефектов на границе с алюминием — а именно такие дефекты раньше мешали работе кубитов.

«При совпадении частот резонаторов можно полностью передавать неклассические квантовые состояния с одного чипа на другой. Это ключевой шаг к построению квантовых сетей», — пояснил Николай Клёнов, доцент МГУ.

Учёные исследовали три типа связи между квантовым (Q-chip) и управляющим (C-chip) модулями — каждый вариант подходит для своих задач: от точной настройки параметров до передачи пикосекундных импульсов, управляющих кубитами.

«Мы подтвердили стабильную работу всех типов связи при сверхнизких температурах. Измеренные характеристики полностью совпали с теоретическими расчётами», — добавила Наталия Малеева, директор дизайн-центра квантового проектирования НИТУ МИСИС.

Разработка открывает путь к созданию модульных квантовых процессоров, где несколько чипов объединяются в единую вычислительную систему. Следующий шаг — интеграция реальных кубитов и отладка передачи квантовой информации.

В будущем такие технологии могут использоваться для разработки новых лекарств и материалов, финансового моделирования, криптографии и прогнозирования климата.

Исследование проведено при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках дорожной карты «Квантовые вычисления» и программы Минобрнауки России «Приоритет-2030». Результаты опубликованы в журнале Advanced Quantum Technologies.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru