OffSec потеряла ключ репозитория Kali Linux, его надо обновить вручную

OffSec потеряла ключ репозитория Kali Linux, его надо обновить вручную

OffSec потеряла ключ репозитория Kali Linux, его надо обновить вручную

Пользователи Kali Linux столкнулись с неприятной ситуацией: чтобы избежать проблем с обновлениями, теперь им нужно вручную установить новый ключ подписи репозитория. Команда Offensive Security (OffSec) потеряла старый (ED444FF07D8D0BF6) и была вынуждена создать новый (ED65462EC8D5E4C5).

Актуальный ключ подписан разработчиками Kali и доступен на сервере Ubuntu OpenPGP. Старая подпись осталась в системе — потому что ключ, к счастью, не был скомпрометирован.

Что увидят пользователи?

Если система всё ещё использует старый ключ, при попытке обновиться будет ошибка вроде:

«Missing key 827C8569F2518CC677FECA1AED65462EC8D5E4C5, which is needed to verify signature».

Когда всё началось?

Официально дату «потери» ключа OffSec не озвучили, но рассказали, что ещё 18 февраля репозиторий был заморожен. Обновлений с тех пор не выходило — именно чтобы никто не получил повреждённые пакеты.

Что делать?

OffSec советует вручную скачать и установить новый архив ключей этой командой:

sudo wget https://archive.kali.org/archive-keyring.gpg -O /usr/share/keyrings/kali-archive-keyring.gpg

В компании также объяснили, как проверить контрольную сумму файла и что можно сделать, если хочется убедиться, что всё работает. Ну а для самых осторожных есть радикальный вариант: просто переустановить Kali с новой версией образа, где ключ уже обновлён.

Забавный факт это не первая такая история. В 2018 году разработчики уже «проспали» с ключами: тогда он просто истёк, и тоже пришлось всё обновлять вручную. Так что, если вы редко обновляете свою систему, будьте готовы время от времени делать такие ручные танцы.

Шифрование не делает VPN невидимым: как сети распознают защищённый трафик

Пользователь Хабра под ником mr_tom объяснил, почему зашифрованное VPN-соединение всё равно можно обнаружить и заблокировать. Содержимое туннеля остаётся недоступным наблюдателю, но само соединение продолжает оставлять вполне заметные следы. Система фильтрации может видеть IP-адрес сервера, порт, транспорт, особенности начала обмена, размеры пакетов, интервалы между ними и поведение потока во времени.

Прочитать переписку она не способна, зато определить, на что похож трафик, — вполне. Шифрование надевает на данные броню, но не выдаёт им плащ-невидимку.

Для простейшей блокировки DPI вообще не требуется: достаточно ограничить известный IP-адрес, подсеть, порт или транспорт. Более сложные системы анализируют сочетание признаков и формируют отпечаток — профиль характерных свойств соединения.

 

Дополнительным инструментом становится active probing. Если конечная точка кажется подозрительной, система сама подключается к серверу и изучает его ответ. Поэтому значение имеет не только поведение трафика пользователя, но и реакция серверной стороны на посторонние запросы.

Автор отдельно разбирает популярную связку VLESS, XHTTP и REALITY. Называть её тремя VPN-протоколами некорректно: компоненты работают на разных уровнях. VLESS задаёт логику взаимодействия клиента и сервера, XHTTP отвечает за транспорт, а REALITY — за защиту транспортного соединения и внешний TLS-профиль.

Использование порта 443 тоже не превращает любой VPN в обычный HTTPS. Классификатор может учитывать рукопожатие и последующее поведение потока, а не только номер порта.

Главный вывод: неблокируемого VPN как универсальной инженерной категории не существует. Даже замаскированное соединение можно ограничить по IP, новым сигнатурам или результатам активной проверки. Поэтому безопасность шифрования и устойчивость к распознаванию — две разные характеристики.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru