Вышла R-Vision SGRC 5.4 с поддержкой каталога угроз от ФСТЭК России

Вышла R-Vision SGRC 5.4 с поддержкой каталога угроз от ФСТЭК России

Вышла R-Vision SGRC 5.4 с поддержкой каталога угроз от ФСТЭК России

Компания R-Vision представила обновление системы для управления информационной безопасностью и соответствием. В R-Viison SGRC 5.4 появились функции для удобной работы с аудиторскими требованиями, документами, а также поддержка новой методики и каталога угроз от ФСТЭК России.

Множественная оценка требований в сводных аудитах

Теперь в сводных аудитах можно одновременно редактировать повторяющиеся требования. Это значит, что если оценка выставляется в одной проверке, она автоматически применяется ко всем другим, в которых фигурирует то же требование.

Аналогично работают прикреплённые документы и комментарии — они тоже автоматически распространяются на связанные проверки. В интерфейсе появился отдельный столбец для статуса оценки, а также возможность формировать отчёты для сводных и обычных аудитов. Отчёты можно сохранять как новые документы или добавлять к уже существующим.

Новые возможности раздела «Документы»

Обновился и модуль для работы с внутренними документами. Теперь можно устанавливать связи между ними — например, от общей политики ИБ к конкретным локальным регламентам. Это помогает лучше структурировать информацию и быстрее находить нужные материалы. Появилась возможность вставлять ссылки в описания, выбирать способ их отображения, просматривать файлы без скачивания, отслеживать версии документов и их актуальность. Для быстрого поиска добавлены новые фильтры: по дате, статусу, ответственным и другим параметрам.

Поддержка новой методики ФСТЭК и расширенного каталога угроз

В SGRC 5.4 реализована поддержка моделирования угроз по методике ФСТЭК 2024 и обновлённому каталогу угроз. Пользователи могут импортировать как весь каталог, так и отдельные его части. Также можно массово редактировать этапы и угрозы, связывать их с пользовательскими критериями, а затем формировать итоговый список защитных мер. Система предлагает соответствующие меры автоматически, а в финале моделирования формирует итоговый перечень рекомендаций.

Обновление направлено на упрощение работы с большим объёмом данных, устранение рутинных действий и удобную навигацию по связанным объектам — от требований и документов до угроз и мер защиты.

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