Goffee атакует госструктуры в России: руткит, бэкдоры и трафик-маскировка

Goffee атакует госструктуры в России: руткит, бэкдоры и трафик-маскировка

Goffee атакует госструктуры в России: руткит, бэкдоры и трафик-маскировка

Исследователи в области кибербезопасности из Positive Technologies обнаружили новый набор инструментов группировки Goffee, которая действует против российских организаций с 2022 года. Этот арсенал использовался на поздних этапах атак и позволял злоумышленникам долго оставаться незамеченными в сетях жертв.

В ряде случаев атаки уже приводили к серьёзным последствиям, включая остановку бизнес-процессов.

В течение 2024 года специалисты расследовали несколько инцидентов с общими признаками и объединили их в один кластер, связав с деятельностью Goffee.

Группировка применяет фишинг для проникновения в инфраструктуру, а после закрепления использует собственные и сторонние инструменты.

Среди новых средств: руткит sauropsida, программы для туннелирования трафика DQuic и BindSycler, а также бэкдор MiRat. Помимо этого, хакеры задействуют проверенные временем инструменты — модуль owowa для кражи учётных данных и агент PowerTaskel, работающий с фреймворком Mythic.

Характерная особенность Goffee — использование российских IP-адресов и хостингов. Это маскирует активность под действия внутренних сотрудников и позволяет обходить фильтрацию трафика по геолокации. На промежуточных этапах атаки это помогает незаметно доставлять вредоносное ПО и поддерживать скрытые соединения.

По словам экспертов, Goffee демонстрирует высокий уровень подготовки: применяет собственные средства туннелирования и руткит, что значительно усложняет обнаружение и анализ их операций. Основными целями группировки становятся государственные структуры в России, а основная задача атак — кибершпионаж.

Подпишитесь на новости

ИИ на свету: в России готовят фотонные ускорители для отдельных задач GPU

Российские разработчики ищут способ ускорять ИИ с помощью света. Фотонные вычислители рассматривают как специализированную альтернативу GPU в отдельных задачах. Идею обсудили на круглом столе по развитию фотонных вычислений.

Отправлять видеокарты на пенсию пока рано, сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Элемент».

Предполагается гибридная система: оптика берёт подходящие ей операции, электроника отвечает за остальные. Фотонное матричное ядро планируют применять для инференса, работы уже обученных нейросетей, обработки сигналов и некоторых задач оптимизации.

Главный производственный козырь — менее жёсткие требования к техпроцессу. Ключевые элементы кремниевых фотонных схем можно создавать по нормам 90–45 нм.

Для России с ограниченным доступом к передовым зарубежным GPU это потенциально интересный путь. Правда, одного кристалла мало: нужны память, контроллеры, источники света, преобразователи сигналов и программный стек.

Разработчики подобных решений заявляют о потенциальном преимуществе по энергоэффективности более чем в десять раз. Но в «Элементе» уточняют: цифры пока преимущественно исходят от самих разработчиков.

В России уже работают над производственной базой и прототипами, в том числе в Сбере. Следующая задача — собрать полноценную экосистему с библиотеками фотонных элементов, корпусированием и тестированием.

К 2027 году планируют сформулировать требования к вычислителю для передачи в производство, а на 2028-2029 годы намечена опытная эксплуатация.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru