Windows позволяет обойти проверку драйверов и установить руткит

Windows позволяет обойти проверку драйверов и установить руткит

Windows позволяет обойти проверку драйверов и установить руткит

Условные атакующие могут провести даунгрейд и понизить версию корневых компонентов Windows, что приведет к обходу проверки подписи драйверов — Driver Signature Enforcement и позволит установить в систему руткиты.

Этот вектор подразумевает получение контроля над механизмом обновления Windows, с помощью которого злоумышленники могут подсунуть полностью пропатченной системе устаревшие компоненты.

Исследователь из компании SafeBreach Алан Левиев попытался предупредить Microsoft о проблеме, однако в корпорации отреагировали холодно: дескать, это не нарушает текущих ограничений ОС и не выходит за рамки безопасности.

Тем не менее, по словам специалиста, с помощью этой бреши можно выполнить код на уровне ядра от лица администратора.

Левиев даже выложил инструмент под названием «Windows Downdate», позволяющий подсунуть системе уязвимые компоненты: DLL, драйверы и т. п.

«Мне удалось внедрить старые уязвимости в полностью пропатченные системы. В частности, речь идет об обходе Driver Signature Enforcement (DSE) и загрузке неподписанных драйверов уровня ядра», — пишет Левиев.

Эксперт назвал свой метод «ItsNotASecurityBoundary» и показал его на примере подмены  файла ci.dll, отвечающей за работу DSE. Вместо нормальной библиотеки Левиев подсунул непропатченную версию, которая игнорировала подписи драйверов.

 

Видео демонстрации вектора атаки на систему Windows 11 23H2 исследователь выложил на Vimeo:

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