Microsoft ускорила BitLocker: шифрование больше не грузит процессор

Microsoft ускорила BitLocker: шифрование больше не грузит процессор

Microsoft ускорила BitLocker: шифрование больше не грузит процессор

Microsoft решила одну из самых болезненных проблем BitLocker, с которой особенно часто сталкивались владельцы быстрых NVMe-накопителей. Компания анонсировала крупное обновление механизма шифрования, которое переводит BitLocker на аппаратное ускорение и заметно снижает нагрузку на процессор.

До сих пор шифрование в BitLocker в основном выполнялось программно, и на современных SSD это стало узким местом.

Пользователи замечали рост загрузки CPU, падение скорости диска и повышенное энергопотребление, особенно на ноутбуках. Теперь Microsoft решила переложить основную тяжёлую работу на «железо».

Главное изменение — поддержка crypto offloading. BitLocker может передавать операции шифрования на выделенный криптографический модуль внутри SoC, вместо того чтобы постоянно нагружать центральный процессор. В результате система работает более отзывчиво, потребляет меньше энергии, а ноутбуки дольше работают от батареи.

 

Ещё одно важное новшество касается защиты ключей шифрования. При поддержке со стороны платформы BitLocker начинает использовать аппаратно защищённые ключи, которые не обрабатываются напрямую CPU и не хранятся в оперативной памяти. Это снижает риск атак на уровне процессора и памяти и логично дополняет существующие механизмы защиты на базе TPM.

По внутренним тестам Microsoft, эффект от изменений весьма заметен. В сценариях с активным вводом-выводом обновлённый BitLocker показывает более высокую скорость чтения и записи, а загрузка CPU снижается до 70% по сравнению с полностью программным шифрованием. В ряде случаев производительность почти не отличается от работы без включённого BitLocker.

На старте обновление будет доступно на системах с Intel vPro и процессорами Intel Core Ultra Series 3 под управлением Windows 11 версии 24H2 и новее. Используется шифрование XTS-AES-256, которое включено по умолчанию. Вероятно, поддержка других платформ появится позже.

В целом обновление хорошо вписывается в текущий курс Microsoft: компания постепенно подтягивает безопасность Windows к уровню современного «железа», параллельно развивая и другие направления — от ИИ-функций до системной оптимизации.

Напомним, энтузиасты уже нашли способ включить в Windows 11 нативную NVMe-поддержку вручную — через правку реестра.

В Linux нашли 19-летнюю дыру: атакующий может добраться до root

В Linux обнаружили новую уязвимость повышения привилегий, получившую имя CIFSwitch. При удачном раскладе обычный локальный пользователь может обмануть механизм CIFS-аутентификации, подсовывать ядру фальшивые запросы и в итоге получить root. Проблема затрагивает системы с уязвимыми связками kernel CIFS и cifs-utils, в первую очередь версии 6.14 и выше.

CIFS нужен Linux для работы с сетевыми шарами: монтировать удалённые папки, читать и писать файлы по сети. Если такая шара использует Kerberos-аутентификацию, ядро Linux обращается к пользовательскому приложению, а cifs-utils выступает посредником.

По словам исследователя Асима Вилади Оглу Манизады, который нашёл и назвал CIFSwitch, ядро запрашивает ключ типа cifs.spnego, после чего стандартная связка keyutils/request-key запускает cifs.upcall от root, чтобы получить или собрать материалы Kerberos/SPNEGO.

Беда в том, что CIFS-подсистема ядра не проверяла, что такие cifs.spnego-запросы действительно пришли от CIFS-клиента ядра. В результате непривилегированный пользователь мог сгенерировать поддельный запрос и запустить штатный процесс аутентификации.

А дальше привилегированный cifs.upcall доверяет полям, которые считает созданными ядром, хотя на деле ими управляет атакующий. Через эти поля можно форсировать переключение namespace, спровоцировать NSS-запрос до сброса привилегий, подгрузить вредоносный NSS-модуль и получить выполнение кода от root.

Манизада отмечает, что баг появился ещё в 2007 году, то есть прожил в экосистеме около 19 лет. При этом эксплуатация не универсальна: нужны подходящая версия ядра, уязвимый cifs-utils, доступные пространства имен пользователей и политики SELinux/AppArmor, которые не ломают атаку на взлёте.

Среди уязвимых систем, в дефолтных конфигурациях эксперт называет:

  • Linux Mint 21.3 / 22.3;
  • CentOS Stream 9;
  • Rocky Linux 9;
  • AlmaLinux 9;
  • Kali Linux 2021.4–2026.1;
  • SLES 15 SP7.

Уязвимость уже закрыта патчем для ядра, он добавляет проверку происхождения запросов cifs.spnego. Однако конкретные версии ядра с патчем зависят от дистрибутива, так что администраторам лучше не гадать, а проверять бюллетени своих вендоров.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru