Play Protect теперь ищет Android-вредоносы в режиме реального времени

Play Protect теперь ищет Android-вредоносы в режиме реального времени

Play Protect теперь ищет Android-вредоносы в режиме реального времени

Google добавила системе Play Protect функциональность сканирования Android-приложений в режиме реального времени. Теперь, по словам корпорации, вредоносам будет сложнее проникать на мобильные устройства пользователей.

Напомним, Play Protect представляет собой встроенную в ОС платформу, предназначенную для детектирования нежелательного или вредоносного софта. В день она проводит до 125 млрд сканов.

Защитная система проверяет приложения, загруженные из Google Play Store, а также скачанные из сторонних источников APK-файлы. Если Play Protect фиксирует на этапе инсталляции что-то подозрительное, пользователь получает соответствующее уведомление:

 

Основную проблему эксперты в последнее время видят в том, что авторы вредоносных программ для Android используют ИИ и полиморфность для обхода различных автоматизированных проверок.

Сначала такие приложения вполне безобидны, однако, попав на устройство, они подгружают вредоносную составляющую из стороннего источника.

Чтобы бороться с такой тактикой, Google усовершенствовала Play Protect, добавив функциональность сканирования в режиме реального времени. В итоге в бэкенд-инфраструктуру системы будут отправляться данные, полученные в ходе сканирования софта, а уже там система проведёт подробный анализ кода.

Теперь ждём момент, когда злоумышленники научатся обходить и эти проверки. Сейчас мяч на их стороне.

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