{"id":33659,"date":"2019-10-31T21:53:59","date_gmt":"2019-10-31T18:53:59","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/predstavlen-novyj-klass-uyazvimostej-v-protsessorah-intel\/"},"modified":"2019-10-31T21:53:59","modified_gmt":"2019-10-31T18:53:59","slug":"predstavlen-novyj-klass-uyazvimostej-v-protsessorah-intel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/news\/predstavlen-novyj-klass-uyazvimostej-v-protsessorah-intel","title":{"rendered":"Se ha presentado una nueva clase de vulnerabilidades en los procesadores Intel","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>La empresa Intel <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.intel.com\/content\/www\/us\/en\/security-center\/advisory\/intel-sa-00233.html\">ha publicado<\/a><\/noindex> informaci\u00f3n sobre el nuevo <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.intel.com\/content\/www\/us\/en\/architecture-and-technology\/mds.html\">clase de vulnerabilidades<\/a><\/noindex> en sus procesadores \u2014 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/mdsattacks.com\/\">MDS<\/a><\/noindex> (Microarchitectural Data Sampling). Al igual que los ataques anteriores de la clase Spectre, los nuevos problemas pueden llevar a la filtraci\u00f3n de datos confidenciales del sistema operativo, m\u00e1quinas virtuales y procesos ajenos. Se afirma que los problemas fueron inicialmente detectados por empleados y socios de Intel durante una auditor\u00eda interna, tras lo cual investigadores independientes informaron sobre problemas similares en Intel. Los procesadores AMD y ARM no est\u00e1n afectados por esta problem\u00e1tica.<\/p>\n<p>Basado en los problemas identificados por los investigadores de la Universidad T\u00e9cnica de Graz (Austria) <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/cpu.fail\/\">se han desarrollado<\/a><\/noindex> varios ataques pr\u00e1cticos por canales laterales:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"l\"> <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/zombieloadattack.com\/\">ZombieLoad<\/a><\/noindex>  (<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/zombieloadattack.com\/zombieload.pdf\">PDF<\/a><\/noindex>) \u2014 permite extraer informaci\u00f3n confidencial de otros procesos, del sistema operativo, de m\u00e1quinas virtuales y de enclaves protegidos (TEE, Entorno de Ejecuci\u00f3n de Confianza). Por ejemplo, se ha demostrado la posibilidad de determinar el historial de p\u00e1ginas abiertas en el navegador Tor, ejecutado en otra m\u00e1quina virtual, as\u00ed como identificar claves de acceso y contrase\u00f1as utilizadas en aplicaciones;\n<p><center><br \/>\n<video controls=\"\" style=\"width: 720px; max-width:100%\" poster=\"https:\/\/zombieloadattack.com\/public\/images\/demo.jpg\"  src=\"https:\/\/zombieloadattack.com\/public\/videos\/demo_720.mp4\"><source src=\"https:\/\/zombieloadattack.com\/public\/videos\/demo_720.mp4\" type=\"video\/mp4\" label=\"720p\"><\/video><\/center><\/p>\n<li class=\"l\"> <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/mdsattacks.com\/\">RIDL<\/a><\/noindex> (<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/mdsattacks.com\/files\/ridl.pdf\">PDF<\/a><\/noindex>) \u2014 permite organizar la filtraci\u00f3n de informaci\u00f3n entre diversas \u00e1reas aisladas en los procesadores Intel, tales como b\u00faferes de almacenamiento y puertos de carga. Se han presentado ejemplos de ataques para realizar filtraciones desde otros procesos, el sistema operativo, m\u00e1quinas virtuales y enclaves protegidos. Por ejemplo, se demostr\u00f3 c\u00f3mo obtener el contenido del hash de la contrase\u00f1a root desde \/etc\/shadow durante intentos de autenticaci\u00f3n peri\u00f3dicos (el ataque tard\u00f3 24 horas);\n<p><center><div class=\"youtube-placeholder\" data-id=\"JXPebaGY8RA\" onclick=\"loadVideo(this)\">\r\n        <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.youtube.com\/vi\/JXPebaGY8RA\/hqdefault.jpg\" alt=\"Reproducir video\" loading=\"lazy\" width=\"480\" height=\"360\" style=\"width:100%;height:auto;\">\r\n        <div class=\"play-button\"><\/div>\r\n    <\/div><\/center><\/p>\n<p>Adem\u00e1s, se presenta un ejemplo de ataque utilizando JavaScript y WebAssembly al abrir una p\u00e1gina maliciosa en el motor SpiderMonkey (en navegadores modernos completos, este tipo de ataque es poco probable debido a las limitaciones en la precisi\u00f3n del temporizador y las medidas de protecci\u00f3n contra Spectre);<\/p>\n<p><center><div class=\"youtube-placeholder\" data-id=\"KAgoDQmod1Y\" onclick=\"loadVideo(this)\">\r\n        <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.youtube.com\/vi\/KAgoDQmod1Y\/hqdefault.jpg\" alt=\"Reproducir video\" loading=\"lazy\" width=\"480\" height=\"360\" style=\"width:100%;height:auto;\">\r\n        <div class=\"play-button\"><\/div>\r\n    <\/div><\/center><\/p>\n<li class=\"l\"> <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/mdsattacks.com\/\">Fallout<\/a><\/noindex> (<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/mdsattacks.com\/files\/fallout.pdf\">PDF<\/a><\/noindex>) \u2014 da la posibilidad de leer datos recientemente escritos por el sistema operativo y determina la disposici\u00f3n de la memoria del OS para facilitar la realizaci\u00f3n de otros ataques;\n<li class=\"l\"> <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/cpu.fail\/store_to_leak_forwarding.pdf\">Store-To-Leak Forwarding<\/a><\/noindex> \u2014 explota optimizaciones de CPU relacionadas con el b\u00fafer de almacenamiento y puede aplicarse para eludir el mecanismo de aleatorizaci\u00f3n del espacio de direcciones del n\u00facleo (KASLR), para monitorear el estado del sistema operativo o para <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.cyberus-technology.de\/posts\/2019-05-14-zombieload.html\">organizar<\/a><\/noindex> filtraciones en combinaci\u00f3n con dispositivos basados en m\u00e9todos Spectre.\n<\/ul>\n<p>Identificados <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/software.intel.com\/security-software-guidance\/software-guidance\/microarchitectural-data-sampling\">una vulnerabilidad<\/a><\/noindex>:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"l\"> CVE-2018-12126 \u2014 MSBDS (Muestreo de Datos del B\u00fafer de Almacenamiento Microarquitect\u00f3nico), recuperaci\u00f3n del contenido de los b\u00faferes de almacenamiento. Se utiliza en el ataque Fallout. Se ha determinado un nivel de gravedad de 6.5 (CVSS);\n<li class=\"l\"> CVE-2018-12127 \u2014 MLPDS (Muestreo de Datos de Puerto de Carga Microarquitect\u00f3nico), recuperaci\u00f3n del contenido de los puertos de carga. Se utiliza en el ataque RIDL. CVSS 6.5;\n<li class=\"l\"> CVE-2018-12130 \u2014 MFBDS (Muestreo de Datos del B\u00fafer de Relleno Microarquitect\u00f3nico), recuperaci\u00f3n del contenido de los b\u00faferes de relleno. Se utiliza en los ataques ZombieLoad y RIDL. CVSS 6.5;\n<li class=\"l\"> CVE-2019-11091 \u2014 MDSUM (Muestreo de Datos Microarquitect\u00f3nicos de Memoria No Cachable), recuperaci\u00f3n del contenido de memoria no cachable. Se utiliza en el ataque RIDL. CVSS 3.8.\n<\/ul>\n<p><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/software.intel.com\/security-software-guidance\/insights\/deep-dive-intel-analysis-microarchitectural-data-sampling\">Esencia<\/a><\/noindex> problemas identificados en la aplicaci\u00f3n de m\u00e9todos de an\u00e1lisis por canales laterales a datos en estructuras microarquitect\u00f3nicas a las que las aplicaciones no tienen acceso directo. Se trata de estructuras de bajo nivel, como buffers de relleno (Line Fill Buffer), buffers de almacenamiento (Store Buffer) y puertos de carga (Load Port), que son bloques m\u00e1s peque\u00f1os que la cach\u00e9 de primer nivel (L1D), la cach\u00e9 de carga de datos (RDCL) o L1TF (L1 Terminal Fault), y que, por lo tanto, contienen menos informaci\u00f3n y se actualizan con mayor intensidad.<br \/>\n<center><img decoding=\"async\" alt=\"Se ha presentado una nueva clase de vulnerabilidades en los procesadores Intel\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/205ff034e070b8b057f01c02d6381c2a.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/center><\/p>\n<p>Los ataques por canales laterales a estructuras microarquitect\u00f3nicas son significativamente m\u00e1s dif\u00edciles de llevar a cabo en comparaci\u00f3n con los m\u00e9todos de recuperaci\u00f3n del contenido de la cach\u00e9 y requieren el seguimiento y an\u00e1lisis de grandes vol\u00famenes de datos para determinar su relaci\u00f3n con direcciones espec\u00edficas en la memoria (esencialmente, el atacante no puede interceptar datos espec\u00edficos de forma intencionada, sino que puede acumular filtraciones durante un tiempo prolongado y utilizar m\u00e9todos estad\u00edsticos para reconstruir ciertos tipos de datos). Adem\u00e1s, el ataque solo afecta a datos en el mismo n\u00facleo f\u00edsico de CPU que el c\u00f3digo del atacante.<\/p>\n<p>Los m\u00e9todos propuestos para identificar el contenido de estructuras microarquitect\u00f3nicas se basan en que estas estructuras son utilizadas durante el procesamiento especulativo de excepciones (fault) u operaciones de carga y almacenamiento.<br \/>\nDurante la ejecuci\u00f3n especulativa, el contenido de las estructuras internas se redirige para su procesamiento en registros o cach\u00e9. Las operaciones especulativas no se completan y el resultado se descarta, pero el contenido redirigido se puede determinar mediante m\u00e9todos de an\u00e1lisis de cach\u00e9 por canales laterales.<\/p>\n<p>Los puertos de carga son utilizados por el procesador para obtener datos de la memoria o subsistema de entrada\/salida y proporcionar la informaci\u00f3n obtenida a los registros de la CPU. Debido a la particularidad de la implementaci\u00f3n, los datos de operaciones de carga previas permanecen en los puertos hasta que sean sobrescritos por nuevos datos, lo que permite determinar indirectamente el estado de los datos en el puerto de carga a trav\u00e9s de manipulaciones con excepciones (fault) e instrucciones SSE\/AVX\/AVX-512 que cargan m\u00e1s de 64 bits de datos. En tales condiciones, las operaciones de carga iluminan especulativamente los valores obsoletos de datos desde las estructuras internas en operaciones dependientes. Similarmente se organiza la filtraci\u00f3n a trav\u00e9s del b\u00fafer de almacenamiento, que se utiliza para acelerar la escritura en la cach\u00e9 de la CPU e incluye una tabla de direcciones, valores y flags, as\u00ed como trav\u00e9s del b\u00fafer de llenado, que contiene datos que a\u00fan no est\u00e1n en la cach\u00e9 L1 (cache-miss), mientras se cargan desde cach\u00e9s de otros niveles.<\/p>\n<p><center><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.opennet.ru\/opennews\/pics_base\/0_1557869220.png\"><img decoding=\"async\" alt=\"Se ha presentado una nueva clase de vulnerabilidades en los procesadores Intel\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/1f8bf290cd6ecbec5a5f17cc3103010d.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/a><\/noindex><\/center><\/p>\n<p>Problema <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.intel.com\/content\/www\/us\/en\/architecture-and-technology\/engineering-new-protections-into-hardware.html\">afecta<\/a><\/noindex> modelos de procesadores Intel, lanzados desde 2011 (comenzando desde la sexta generaci\u00f3n). Las vulnerabilidades de hardware se bloquean a partir de ciertos modelos de octava y novena generaci\u00f3n de Intel Core y segunda generaci\u00f3n de Intel Xeon Scalable (se puede verificar a trav\u00e9s del bit ARCH_CAP_MDS_NO en IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR). Las vulnerabilidades tambi\u00e9n ya <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.intel.com\/content\/www\/us\/en\/architecture-and-technology\/mds.html\">han sido solucionadas<\/a><\/noindex> a nivel de firmware, microc\u00f3digo y sistemas operativos. Seg\u00fan Intel, la p\u00e9rdida de rendimiento tras la activaci\u00f3n de la correcci\u00f3n para la mayor\u00eda de los usuarios <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.intel.com\/content\/www\/us\/en\/architecture-and-technology\/mds.html\">no excede<\/a><\/noindex> 3%. Al desactivar la tecnolog\u00eda Hyper-Threading, la disminuci\u00f3n del rendimiento puede alcanzar hasta el 9% en la prueba SPECint_rate_base, hasta el 11% en c\u00e1lculos enteros intensivos y hasta el 19% al ejecutar aplicaciones Java en servidor (con HT activado, la disminuci\u00f3n del rendimiento es casi inexistente). Las correcciones pr\u00e1cticamente no afectan al rendimiento de las operaciones relacionadas con la entrada\/salida.<\/p>\n<p>En el n\u00facleo de Linux, la protecci\u00f3n contra MDS <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/git.kernel.org\/pub\/scm\/linux\/kernel\/git\/torvalds\/linux.git\/commit\/?id=fa4bff165070dc40a3de35b78e4f8da8e8d85ec5\">se ha a\u00f1adido<\/a><\/noindex> en las actualizaciones <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.kernel.org\/\">4.19.43, 4.14.119 y 4.9.176. El m\u00e9todo de protecci\u00f3n<\/a><\/noindex>  \t5.1.2, 5.0.16,<br \/>\nse basa en <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.kernel.org\/doc\/html\/latest\/x86\/mds.html#mds\">construido<\/a><\/noindex> sobre la limpieza del contenido de los b\u00faferes microarquitect\u00f3nicos al regresar del n\u00facleo al espacio de usuario o al transferir el control al sistema invitado, para lo cual se utiliza la instrucci\u00f3n VERW. Para que los parches funcionen, es necesario contar con soporte para el modo MD_CLEAR, implementado en la reciente actualizaci\u00f3n del microc\u00f3digo. Para una protecci\u00f3n completa, tambi\u00e9n se recomienda desactivar el Hyper Threading. Para verificar la vulnerabilidad del sistema en el n\u00facleo de Linux <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.kernel.org\/doc\/html\/latest\/admin-guide\/hw-vuln\/mds.html\">se ha agregado<\/a><\/noindex> manejador \u00ab\/sys\/devices\/system\/cpu\/vulnerabilities\/mds\u00bb. Para gestionar la activaci\u00f3n de diversos modos de bloqueo de vulnerabilidades, se ha a\u00f1adido un par\u00e1metro al n\u00facleo llamado \u00abmds=\u00bb, que puede tomar los valores \u00abfull\u00bb, \u00abfull,nosmt\u00bb (desactivar Hyper-Threads), \u00abvmwerv\u00bb y \u00aboff\u00bb.<\/p>\n<p> Las actualizaciones de paquetes ya han sido lanzadas para <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/bugzilla.redhat.com\/show_bug.cgi?id=CVE-2018-12127\">RHEL<\/a><\/noindex> y <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/people.canonical.com\/~ubuntu-security\/cve\/2018\/CVE-2018-12127.html\">Ubuntu<\/a><\/noindex>, pero a\u00fan no est\u00e1n disponibles para <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/security-tracker.debian.org\/tracker\/CVE-2018-12130\">Debian<\/a><\/noindex>, <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/bodhi.fedoraproject.org\/updates\/?releases=F30&#038;type=security\">Fedora<\/a><\/noindex> y <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.suse.com\/security\/cve\/CVE-2018-12127\/\">SUSE<\/a><\/noindex>.<br \/>\nLa soluci\u00f3n para bloquear las fugas de datos de m\u00e1quinas virtuales tambi\u00e9n <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/xenbits.xen.org\/xsa\/advisory-297.html\">se ha formado<\/a><\/noindex> para el hipervisor Xen. Para proteger los sistemas de virtualizaci\u00f3n que ejecutan el comando L1D_FLUSH antes de transferir el control a otra m\u00e1quina virtual, y para proteger enclaves Intel SGX, basta con la actualizaci\u00f3n del microc\u00f3digo.  <\/p>\n<p><noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"link\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Fuente: <a \ncontent=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.opennet.ru\/opennews\/art.shtml?num=50684\">opennet.ru<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Intel \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0435 \u0443\u044f\u0437\u0432\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440\u0430\u0445 &#8212; MDS (Microarchitectural Data Sampling). \u041a\u0430\u043a \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0435 \u0430\u0442\u0430\u043a\u0438 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 Spectre \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043a \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b, \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d \u0438 \u0447\u0443\u0436\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0432. \u0423\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0441\u043f\u0435\u0440\u0432\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0438 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