Shade BIOS: новый вектор атаки из BIOS, невидимый для антивирусов и ОС

Shade BIOS: новый вектор атаки из BIOS, невидимый для антивирусов и ОС

Shade BIOS: новый вектор атаки из BIOS, невидимый для антивирусов и ОС

На конференции Black Hat 2025 исследователь Казуки Мацуо из FFRI Security представит новый вектор атаки — Shade BIOS. В отличие от привычных UEFI-руткитов, этот метод позволяет запускать вредоносный код прямо из BIOS, вообще не взаимодействуя с операционной системой. То есть ни антивирус, ни EDR / XDR, ни сама ОС даже не узнают о происходящем.

UEFI давно считается лакомым кусочком для атакующих: он запускается до операционной системы и позволяет заложить устойчивую точку входа в систему, переживающую даже переустановку Windows.

Но у таких атак есть ограничения — для выполнения своих задач вредонос всё равно должен использовать ресурсы ОС. А значит, рискует быть замеченным.

Shade BIOS идёт дальше. Эта техника обманывает загрузчик ОС, изменяя карту памяти, и заставляет машину сохранить и использовать функции BIOS даже после загрузки Windows. В результате BIOS продолжает жить параллельно с ОС и становится полноценной платформой для вредоносной активности.

Мацуо объясняет:

«Это почти как вторая, миниатюрная операционка, работающая отдельно от основной и абсолютно незаметная для всех систем защиты».

Более того, код для BIOS можно писать на обычном C — просто использовать не API Windows, а протоколы BIOS, например, для записи на диск.

Особенно пугает тот факт, что Shade BIOS — кросс-аппаратное решение. Он может одинаково работать на любом устройстве, сервере или материнской плате, если поддерживается UEFI.

Можно ли это остановить? Теоретически — да. На практике — сложно. Чтобы обнаружить такой вредонос, нужно заранее и целенаправленно выгрузить всю память машины и искать аномалии. Сам Мацуо обещает показать на Black Hat, как упростить этот процесс с помощью инструмента с открытым исходным кодом под названием Kraftdinner.

К счастью, такие атаки пока не касаются обычных компаний.

«UEFI-угрозы чаще встречаются в сфере национальной безопасности», — говорит Мацуо.

Поэтому на практике проверка BIOS актуальна скорее при госзакупках или использовании техники в чувствительных проектах. Но сигнал прозвучал: BIOS больше не просто мост к загрузке ОС — он может стать плацдармом для невидимой атаки.

В России разработали защиту квантовых ключей от ослепления детекторов

Специалисты инженерно-квантовой лаборатории «СФБ Лаб» и Центра квантовых технологий МГУ разработали способ защиты систем квантового распределения ключей от ослепления детекторов. Метод позволяет не только заметить атаку, но и сохранить безопасную часть ключа. Решение защищено российским патентом, результаты исследования приняты к публикации в журнале Physical Review Applied.

При атаке ослепления злоумышленник направляет на детектор одиночных фотонов оптическое излучение и лишает его чувствительности.

После этого устройством можно управлять с помощью специально подобранных световых импульсов, подсовывая приёмнику нужные биты. Если всё рассчитать правильно, атакующий узнает ключ, а система не заметит ни лишних ошибок, ни подозрительных срабатываний. Квантовая физика вроде на посту, но аппаратуру переиграли.

Обычные средства защиты умеют обнаружить такое вмешательство, однако после тревоги весь сформированный ключ приходится отправлять в утиль. Новый метод действует тоньше.

Приёмник в случайные моменты незначительно меняет квантовую эффективность детекторов. Злоумышленник не знает их текущего состояния и не может подобрать универсальную энергию импульса: значения для разных режимов различаются более чем в десять раз.

В результате атакующий неизбежно оставляет следы — ошибочные или двойные срабатывания. По их статистике система вычисляет, сколько битов могло оказаться под контролем злоумышленника, и удаляет именно эту часть на этапе усиления секретности. Остальной ключ продолжает использоваться.

Подход проверили на серийном детекторе. Он не требует усложнять оптическую схему и подходит для широкого класса коммерчески доступных устройств. Патент RU 2 856 208 C1 предусматривает варианты реализации для приёмников с одним и двумя детекторами.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru