Злоумышленники пытались сорвать Игры БРИКС DDoS-атакой до 400 Гбит/с

Злоумышленники пытались сорвать Игры БРИКС DDoS-атакой до 400 Гбит/с

Злоумышленники пытались сорвать Игры БРИКС DDoS-атакой до 400 Гбит/с

В ходе спортивных игр БРИКС специалисты ГК «Солар» успешно отразили мощную, до 400 Гбит/с, DDoS-атаку. Злоумышленники пытались нарушить работу девяти спортивных площадок, включая центральный стадион, и с этой целью опробовали различные векторы.

По данным экспертов, мусорные потоки исходили с десятков тысяч IP-адресов, прописанных в разных странах. Из-за смены целей и техник DDoS механизмы защиты приходилось перестраивать на лету.

«Сегодня, начиная примерно с 12:00, мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС, — цитирует ТАСС заявление главы Solar JSOC Владимира Дрюкова от 21 июня для прессы. — К настоящему времени мы отбили уже три волны киберударов, в которых были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто».

В этом году традиционные Игры стран БРИКС проводились в Казани. Соревнования проходили на 17 площадках, в них приняли участие около 5 тыс. спортсменов из 90 стран.

В начале текущего месяца хактивисты пытались с помощью DDoS нарушить работу ПМЭФ. Атаки проводились и на сетевом (L3 и 4), и на прикладном (L7) уровне, тоже с частой сменой векторов и целей; мощность на пике достигла 600 Гбит/с и 700 Krps (тыс. запросов в секунду) соответственно.

На прошлой неделе DDoS-атакам подверглись финансовые институты России — крупные банки и Национальная система платежных карт (НСПК). В последнем случае злоумышленникам удалось вызвать сбой нескольких сервисов, включая СБП.

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