РСЧС предупредила москвичей об ограничениях на доступ к интернету

РСЧС предупредила москвичей об ограничениях на доступ к интернету

РСЧС предупредила москвичей об ограничениях на доступ к интернету

Единая государственная система предупреждения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС) начала рассылать уведомления о возможных ограничениях доступа в интернет в период майских праздников.

Как указано в сообщениях, такие меры принимаются «в целях обеспечения безопасности праздничных мероприятий».

О получении такого уведомления сообщил, в частности, один из корреспондентов ТАСС.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.

Почти одновременно с рассылкой подобных оповещений произошёл массовый сбой в работе мобильных операторов и мессенджера Telegram.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что одной из целей таких ограничений является противодействие наведению дронов: «Дроны ориентируются по GPS-сигналу. В Москве и других крупных городах России, особенно в центральных районах, применяется GPS-спуфинг — подмена реального спутникового сигнала ложным, более мощным. В результате нарушается навигация, машины теряют позиционирование, такси затрудняются в поиске клиентов и т. п.

Однако геолокация определяется не только по GPS. Она также может вычисляться по сетям Wi-Fi и базовым станциям сотовой связи. Поэтому ограничение мобильного интернета и связи способно серьёзно осложнить наведение беспилотников».

Ранее ГУ МВД по Москве сообщило о введении в столице режима запрета полётов для всех видов летательных аппаратов, включая дроны. Граждан предупредили о возможной ответственности за нарушение этих ограничений.

Кроме того, отсутствие мобильной связи может осложнить или даже предотвратить попытки дистанционного подрыва взрывных устройств с использованием радиоканалов сотовой связи.

«Сигнал у нас передаётся по радиоканалу. GSM-сеть, та самая сотовая связь, — это и есть радиоканалы. Причём они самые массовые и дешёвые. Если подключить к взрывному устройству GSM-приёмник, можно передавать команды с помощью смартфона, обычного мобильника или даже пейджера. Глушение мобильной связи исключает такую возможность», — пояснил Игорь Бедеров.

Баги в ядре Linux скрываются в среднем 2 года, а иногда и 20 лет

История с первой CVE для Rust-кода в ядре Linux, которая недавно привела к падениям системы, выглядела почти как повод для оптимизма. В тот же день для кода на C зарегистрировали ещё 159 CVE — контраст показательный. Но новое исследование напоминает: проблема не только в языках программирования.

Гораздо тревожнее первой Linux-дыры в коде на Rust тот факт, что многие ошибки в ядре Linux могут годами, а иногда и десятилетиями оставаться незамеченными.

Исследовательница Дженни Гуанни Ку из компании Pebblebed проанализировала 125 183 бага за почти 20 лет развития ядра Linux — и результаты оказались, мягко говоря, неожиданными.

 

По данным исследования, средний баг в ядре Linux обнаруживают через 2,1 года после его появления. Но это ещё не предел. Самый «долгоиграющий» дефект — переполнение буфера в сетевом коде — прожил в ядре 20,7 года, прежде чем на него обратили внимание.

Важно уточнить: речь идёт о багах в целом, а не только об уязвимостях. Лишь 158 ошибок из всей выборки получили CVE, остальные могли приводить к сбоям, нестабильности или неопределённому поведению, но не обязательно к эксплуатации.

Исследование опирается на тег Fixes:, который используется в разработке ядра Linux. Когда разработчик исправляет ошибку, он указывает коммит, в котором баг был добавлен. Дженни написала инструмент, который прошёлся по git-истории ядра с 2005 года, сопоставил такие пары коммитов и вычислил, сколько времени баг оставался незамеченным.

В датасет вошли данные до версии Linux 6.19-rc3, охватывающие период с апреля 2005 по январь 2026 года. Всего — почти 120 тысяч уникальных исправлений от более чем 9 тысяч разработчиков.

Оказалось, что скорость обнаружения ошибок сильно зависит от подсистемы ядра:

  • CAN-драйверы — в среднем 4,2 года до обнаружения бага;
  • SCTP-стек — около 4 лет;
  • GPU-код — 1,4 года;
  • BPF — всего 1,1 года.

Проще говоря, чем активнее подсистема используется и исследуется, тем быстрее там находят ошибки.

Отдельная проблема — неполные фиксы. Исследование показывает, что нередко разработчики закрывают проблему лишь частично. Например, в 2024 году был выпущен патч для проверки полей в netfilter, но уже через год исследователь нашёл способ его обойти.

Такие ситуации особенно опасны: создаётся ощущение, что проблема решена, хотя на самом деле она просто сменила форму.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru