Android 16 научится перезагружаться сам — и это не понравится ворам

Android 16 научится перезагружаться сам — и это не понравится ворам

Android 16 научится перезагружаться сам — и это не понравится ворам

Google готовит одно из самых любопытных и полезных нововведений для Android 16 — автоматическую перезагрузку телефона, если тот долго остаётся заблокированным. Эта фишка, судя по всему, сделает украденные смартфоны бесполезными для злоумышленников.

Информацией поделилось издание Android Authority после разбора свежей версии Google Play Services (25.11.34).

В коде нашли упоминание новой функции, которая будет частью программы  Advanced Protection. Суть проста: если телефон три дня никто не разблокирует, он перезагрузится.

А теперь самое интересное: после перезагрузки смартфон уже не откроет доступ по отпечатку пальца или сканированию лица. Придётся вводить ПИН-код или пароль. То есть у вора будет всего три дня, чтобы как-то обойти защиту, иначе всё — доступ блокируется ещё сильнее.

Что-то похожее уже есть в iPhone с iOS 18, а ещё раньше такая штука появилась в GrapheneOS — продвинутой и суперприватной версии Android. Так что Google тут не изобретает велосипед, но явно движется в нужном направлении.

Пока эта функция ещё в разработке, и к финальному релизу она может немного измениться. Например, телефон может начать перезагружаться быстрее — не через три дня, а раньше. Или триггеры будут другими.

Но и это ещё не всё. В Android 16 Google готовит апгрейд всей программы Advanced Protection: появятся новые настройки, а приложения смогут узнавать, активирована ли защита на устройстве, и действовать по ситуации.

Пока все эти штуки в бета-версии Android 16 ещё не работают, но стабильный релиз уже близко — его ждут во втором квартале 2025 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Google выкатила опции Theft Detection Lock, Offline Device Lock и Remote Lock для смартфонов Pixel и Xiaomi.

Сложный бесфайловый троян ShadowHS незаметно захватывает Linux-системы

Исследователи обнаружили ShadowHS — продвинутый бесфайловый фреймворк для атак на Linux, который заметно отличается от привычных вредоносных программ. Это не очередной бинарник, который можно поймать антивирусом, а полноценный инструмент постэксплуатации, целиком работающий в памяти и рассчитанный на долгую и аккуратную работу внутри защищённых корпоративных сред.

По данным Cyble Research & Intelligence Labs, ShadowHS — это сильно модифицированная и «вооружённая» версия утилиты hackshell.

В процессе заражения вредонос вообще не пишет файлы на диск: он выполняется из анонимных файловых дескрипторов, маскирует имя процесса под легитимные приложения вроде python3 и тем самым обходит контроль целостности и классические механизмы защиты.

Цепочка заражения начинается с многоступенчатого шелл-загрузчика, в котором полезная нагрузка зашифрована с помощью AES-256-CBC. После запуска загрузчик проверяет наличие зависимостей вроде OpenSSL, Perl и gzip, определяет контекст запуска и только затем восстанавливает пейлоад через сложную цепочку декодирования. Исполнение происходит напрямую из памяти — через /proc/<pid>/fd/<fd>, без следов в файловой системе.

 

Ключевая особенность ShadowHS — его «сдержанный» характер. В отличие от массовых зловредов, он не начинает сразу майнить криптовалюту или выкачивать данные. Сначала фреймворк проводит глубокую разведку окружения: ищет средства защиты, анализирует конфигурацию системы и передаёт результаты оператору, который уже вручную решает, что делать дальше. Такой подход больше похож на работу живого атакующего, чем на автоматизированный бот.

ShadowHS активно проверяет наличие корпоративных средств защиты — от CrowdStrike Falcon и Sophos Intercept X до Microsoft Defender, Elastic Agent, Wazuh, Tanium и агентов облачных провайдеров. Для этого используются проверки файловых путей, статусов сервисов и анализ состояния системы. Параллельно вредонос «зачищает территорию»: он ищет и завершает процессы конкурирующих семейств зловредов, включая Kinsing, Rondo и печально известный бэкдор Ebury, а также выявляет следы руткитов и прежних компрометаций.

Отдельного внимания заслуживает механизм вывода данных. Вместо стандартных SSH, SCP или SFTP ShadowHS использует пользовательские туннели GSocket. Передача файлов идёт через заранее заданную точку rendezvous и маскируется под локальные соединения, которые фактически перехватываются GSocket до попадания в сетевой стек. Такой подход позволяет обходить файрволы и средства сетевого мониторинга, не создавая очевидных сетевых сессий.

Если оператор решает активировать «тяжёлые» модули, ShadowHS способен развернуть сразу несколько вариантов криптомайнинга — от XMRig и XMR-Stak до GMiner и lolMiner. Для латерального перемещения он подтягивает инструменты вроде Rustscan. В коде также заложены модули для кражи AWS-учёток, SSH-ключей, данных из GitLab, WordPress, Bitrix, Docker, Proxmox, OpenVZ и облачных метаданных-сервисов — пока они остаются «спящими».

Из-за полностью fileless-архитектуры традиционные сигнатурные средства защиты против ShadowHS почти бесполезны. Эффективное обнаружение требует анализа поведения процессов, мониторинга исполнения в памяти и телеметрии на уровне ядра. Эксперты рекомендуют уделять внимание аномальной генеалогии процессов, подмене аргументов запуска и нетипичному использованию механизмов вроде memfd.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru