Microsoft Defender будет изолировать неизвестные устройства в сети

Microsoft Defender будет изолировать неизвестные устройства в сети

Microsoft Defender будет изолировать неизвестные устройства в сети

Microsoft готовится запустить новую защитную функциональность в Defender for Endpoint, и звучит она довольно круто: теперь подозрительные и неизвестные устройства в корпоративной сети будут автоматически отрезаться от коммуникации. Цель — помешать атакующим перемещаться по сети и заражать другие машины.

Как это работает? Всё просто: если устройство не подключено к Defender for Endpoint или еще не обнаружено системой, его IP-адрес автоматически блокируется.

Это значит, что оно не сможет ни отправлять, ни принимать трафик. Такая «изоляция по IP» делается автоматически благодаря механизму «automatic attack disruption» — он в реальном времени выявляет угрозы и блокирует их, пока те не успели распространиться.

Важно: блокировка происходит точечно — по конкретным портам и направлениям трафика. Если система видит, что какое-то устройство угрожает «критическому активу», она не просто включает блокировку, а применяет подходящую политику в зависимости от роли устройства.

Если вдруг блокировка оказалась ложной тревогой, администратор может легко её снять — в Центре уведомлений есть опция «Содержащийся IP» → «Отменить», и связь будет восстановлена.

Поддержка:

  • Windows 10.
  • Windows Server 2012 R2 / 2016 / 2019+.

Критическая уязвимость в TLP позволяет обойти защиту Linux

В популярной утилите TLP, которую многие владельцы ноутбуков на Linux используют для управления энергопотреблением, обнаружили критическую уязвимость. Причём проблема нашлась во время обычной проверки пакета командой SUSE Security Team и располагается во вполне штатном коде.

Брешь получила идентификатор CVE-2025-67859 и затрагивает версию TLP 1.9.0, где появился новый profiles daemon.

Этот демон работает с root-правами и управляет профилями питания через D-Bus. Задумка хорошая, но реализация подвела: в механизме аутентификации Polkit нашлась логическая ошибка, которая фактически позволяет обойти проверку прав.

Как объясняют исследователи, демон должен был строго проверять, кто именно отправляет команды. Но из-за ошибки любой локальный пользователь мог взаимодействовать с ним без должной аутентификации — а значит, менять системные настройки питания от имени root.

На этом сюрпризы не закончились. В ходе анализа специалисты SUSE нашли ещё несколько проблем, уже связанных с исчерпанием ресурсов. В частности, механизм profile hold, который позволяет временно «зафиксировать» профиль питания, оказался совершенно без валидации. Локальный пользователь мог создавать неограниченное количество таких блокировок, причём без прав администратора.

В итоге это открывает прямую дорогу к DoS-атаке: демон начинает захлёбываться от бесконечных записей в структуре данных, куда попадают числа, строки с причиной и идентификаторы приложений — всё это полностью контролируется клиентом.

Любопытно, что SUSE вспомнила похожую историю с демоном управления питанием в GNOME: аналогичную проблему находили ещё несколько лет назад. Отдельно исследователи отметили вопросы к механизму «куки», которыми отслеживаются profile hold. Формально речь шла о предсказуемости значений, но в сочетании с отсутствием лимитов это лишь расширяло поверхность атаки.

К счастью, реакция была быстрой. SUSE сообщила об уязвимостях разработчикам ещё в декабре, и в версии TLP 1.9.1 проблема уже закрыта. В частности, число одновременных profile hold теперь жёстко ограничено числом 16, что убирает риск истощения ресурсов.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru