{"id":55763,"date":"2020-01-28T00:00:00","date_gmt":"2020-01-27T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/blog_prohoster\/l1des-cacheout-i-vrs-novye-uyazvimosti-v-mikroarhitekturnyh-strukturah-cpu-intel"},"modified":"2020-02-18T14:03:54","modified_gmt":"2020-02-18T11:03:54","slug":"l1des-cacheout-i-vrs-novye-uyazvimosti-v-mikroarhitekturnyh-strukturah-cpu-intel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/news\/l1des-cacheout-i-vrs-novye-uyazvimosti-v-mikroarhitekturnyh-strukturah-cpu-intel","title":{"rendered":"L1DES (CacheOut) y VRS \u2014 nuevas vulnerabilidades en las estructuras microarquitect\u00f3nicas de los CPU Intel","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>La empresa Intel <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/blogs.intel.com\/technology\/2020\/01\/ipas-intel-sa-00329\/\">revel\u00f3<\/a><\/noindex> informaci\u00f3n sobre dos nuevas vulnerabilidades en el CPU Intel, causadas por fugas de datos del cach\u00e9 L1D (<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/software.intel.com\/security-software-guidance\/software-guidance\/l1d-eviction-sampling\">CVE-2020-0549<\/a><\/noindex>, L1DES \u2014 L1D Eviction Sampling) y registros vectoriales (<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/software.intel.com\/security-software-guidance\/software-guidance\/vector-register-sampling\">CVE-2020-0548<\/a><\/noindex>, VRS \u2014 Vector Register Sampling). Las vulnerabilidades pertenecen a la clase <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.opennet.ru\/opennews\/art.shtml?num=50684\">MDS<\/a><\/noindex> (Muestreo de Datos Microarquitect\u00f3nicos) y se basan en la aplicaci\u00f3n de m\u00e9todos de an\u00e1lisis por canales laterales a datos en estructuras microarquitect\u00f3nicas. Los procesadores AMD, ARM y otros no est\u00e1n afectados por estos problemas.<\/p>\n<p>La vulnerabilidad L1DES representa el mayor peligro, ya que  <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/access.redhat.com\/solutions\/l1d-cache-eviction-and-vector-register-sampling\">permite<\/a><\/noindex> el asentamiento de bloques de datos en cach\u00e9 (cache line), desalojados del cach\u00e9 de nivel uno (L1D), en el b\u00fafer de llenado (Fill Buffer), que en esta etapa deber\u00eda estar vac\u00edo. Para determinar los datos asentados en el b\u00fafer de llenado, se aplican m\u00e9todos de an\u00e1lisis por canales laterales, previamente propuestos en ataques <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.opennet.ru\/opennews\/art.shtml?num=50684\">MDS<\/a><\/noindex> (Muestreo de Datos Microarquitect\u00f3nicos) y <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.opennet.ru\/opennews\/art.shtml?num=51852\">TAA<\/a><\/noindex> (Abortos Asincr\u00f3nicos Transaccionales). La esencia del sistema de defensa previamente implementado contra<br \/>\nMDS y TAA es limpiar los b\u00faferes microarquitect\u00f3nicos antes del cambio de contexto, pero, como se ha evidenciado, bajo ciertas condiciones, los datos se reintegran especulativamente en los b\u00faferes despu\u00e9s de la operaci\u00f3n de limpieza, por lo que los m\u00e9todos MDS y TAA siguen siendo aplicables.<\/p>\n<p><center><img decoding=\"async\" alt=\"L1DES (CacheOut) y VRS son nuevas vulnerabilidades en las estructuras microarquitect\u00f3nicas de los CPU Intel.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/0a5f61b0703517504135e27e32c762bc.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/center><\/p>\n<p>Como resultado, un atacante puede lograr determinar los datos desalojados del cach\u00e9 de nivel uno que han sido modificados durante la ejecuci\u00f3n de una aplicaci\u00f3n, previamente ocupando el n\u00facleo actual de la CPU, o aplicaciones que se ejecutan paralelamente en otros hilos l\u00f3gicos (hyperthread) en el mismo n\u00facleo de la CPU (desactivar el HyperThreading anula la efectividad del ataque). A diferencia del ataque <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.opennet.ru\/opennews\/art.shtml?num=49134\">L1TF<\/a><\/noindex>, L1DES no permite elegir direcciones f\u00edsicas espec\u00edficas para verificar, pero proporciona la capacidad de rastrear pasivamente la actividad en otros hilos l\u00f3gicos, relacionada con la carga o el almacenamiento en memoria de valores.<\/p>\n<p>Sobre la base de L1DES, varios equipos de investigadores han desarrollado varias variantes de ataques que potencialmente permiten extraer informaci\u00f3n confidencial de otros procesos, el sistema operativo, m\u00e1quinas virtuales y enclaves seguros SGX. <\/p>\n<ul>\n<li class=\"l\"> El equipo de VUSec <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/mdsattacks.com\/#ridl-nng\">adapt\u00f3<\/a><\/noindex> el m\u00e9todo de ataque RIDL para la vulnerabilidad L1DES. Un prototipo del exploit est\u00e1 disponible <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/github.com\/vusec\/ridl\/blob\/master\/pocs\/verw_bypass_l1des.c\">un prototipo de exploit<\/a><\/noindex>, que tambi\u00e9n elude el m\u00e9todo de protecci\u00f3n propuesto por Intel contra MDS, basado en el uso de la instrucci\u00f3n VERW para limpiar el contenido de los b\u00faferes microarquitect\u00f3nicos en el momento de salir del n\u00facleo al espacio de usuario o al transferir el control al sistema invitado (los investigadores inicialmente sostuvieron que VERW (limpieza de b\u00faferes microarquitect\u00f3nicos) era insuficiente para la protecci\u00f3n y se requer\u00eda un restablecimiento completo de la cach\u00e9 L1 en cada cambio de contexto).\n<li class=\"l\"> Comando <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/zombieloadattack.com\/\">ZombieLoad<\/a><\/noindex>  actualiz\u00f3 su <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/zombieloadattack.com\/zombieload.pdf\">m\u00e9todo de ataque<\/a><\/noindex> teniendo en cuenta la vulnerabilidad L1DES.\n<li class=\"l\"> Investigadores de la Universidad de Michigan desarrollaron su propio m\u00e9todo de ataque <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/cacheoutattack.com\/\">CacheOut<\/a><\/noindex> (<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/cacheoutattack.com\/CacheOut.pdf\">PDF<\/a><\/noindex>), que permite extraer informaci\u00f3n confidencial del n\u00facleo del sistema operativo, m\u00e1quinas virtuales y enclaves protegidos SGX. El m\u00e9todo se basa en <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.opennet.ru\/opennews\/art.shtml?num=51852\">manipulaciones<\/a><\/noindex> con el mecanismo de interrupci\u00f3n as\u00edncrona de operaciones (TAA, Abort Asincr\u00f3nico TSX) para determinar el contenido del b\u00fafer de llenado tras la filtraci\u00f3n de datos de la cach\u00e9 L1D.\n<p><center><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.opennet.ru\/opennews\/pics_base\/0_1580195677.png\"><img decoding=\"async\" alt=\"L1DES (CacheOut) y VRS son nuevas vulnerabilidades en las estructuras microarquitect\u00f3nicas de los CPU Intel.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/68cf9a4cf24206c7d226e0f69b8cad55.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/a><\/noindex><\/center><\/p>\n<\/ul>\n<p>La segunda vulnerabilidad VRS (Muestreo de Registros Vectoriales) <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/software.intel.com\/security-software-guidance\/software-guidance\/vector-register-sampling\">est\u00e1 relacionada<\/a><\/noindex> con la filtraci\u00f3n en el b\u00fafer de almacenamiento (Store Buffer) de los resultados de operaciones de lectura desde registros vectoriales, alterados al ejecutar instrucciones vectoriales (SSE, AVX, AVX-512) en el mismo n\u00facleo de CPU. La filtraci\u00f3n ocurre en circunstancias bastante raras y es causada por que una operaci\u00f3n ejecutada especulativamente, que lleva a la reflecci\u00f3n del estado de los registros vectoriales en el b\u00fafer de almacenamiento, se retrasa y finaliza despu\u00e9s de haber limpiado el b\u00fafer, y no antes de ello. De manera similar a la vulnerabilidad L1DES, el contenido del b\u00fafer de almacenamiento puede ser luego determinado utilizando los m\u00e9todos de ataque MDS y TAA.  <\/p>\n<p>Investigadores del grupo VUSec <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/mdsattacks.com\/#ridl-nng\">han preparado<\/a><\/noindex> <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/github.com\/vusec\/ridl\/blob\/master\/pocs\/vrs.c\">un prototipo de exploit<\/a><\/noindex>, que permite determinar los valores de los registros vectoriales obtenidos como resultado de c\u00e1lculos en otro hilo l\u00f3gico del mismo n\u00facleo de CPU. La empresa Intel <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/software.intel.com\/security-software-guidance\/software-guidance\/vector-register-sampling\">evalu\u00f3<\/a><\/noindex> la vulnerabilidad VRS como demasiado compleja para llevar a cabo ataques reales y le asign\u00f3 un nivel m\u00ednimo de riesgo (2.8 CVSS).<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n sobre los problemas fue enviada a Intel en mayo de 2019 por el equipo Zombieload de la Universidad T\u00e9cnica de Graz (Austria) y el grupo VUSec de la Universidad Libre de \u00c1msterdam, y m\u00e1s tarde, tras analizar otros vectores de aplicaci\u00f3n del ataque MDS, las vulnerabilidades fueron confirmadas por algunos otros investigadores. En el primer informe MDS, la informaci\u00f3n sobre los problemas L1DES y VRS no se incluy\u00f3 debido a la falta de una soluci\u00f3n. La soluci\u00f3n no est\u00e1 disponible en la actualidad, pero los plazos de confidencialidad acordados han expirado.<br \/>\nComo m\u00e9todos de protecci\u00f3n alternativos, se recomienda desactivar HyperThreading. Para bloquear la vulnerabilidad del lado del n\u00facleo, se propone reiniciar la cach\u00e9 L1 en cada cambio de contexto (bit MSR MSR_IA32_FLUSH_CMD) y desactivar la extensi\u00f3n TSX (bits MSR MSR_IA32_TSX_CTRL y MSR_TSX_FORCE_ABORT).<\/p>\n<p>Intel <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/blogs.intel.com\/technology\/2020\/01\/ipas-intel-sa-00329\/\">promete<\/a><\/noindex> lanzar una actualizaci\u00f3n de microc\u00f3digo con mecanismos para bloquear los problemas en un futuro pr\u00f3ximo. Intel tambi\u00e9n indica que la aplicaci\u00f3n de m\u00e9todos de protecci\u00f3n propuestos en 2018 contra el ataque <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.opennet.ru\/opennews\/art.shtml?num=49134\">L1TF<\/a><\/noindex> (L1 Terminal Fault) permite bloquear la explotaci\u00f3n de la vulnerabilidad L1DES desde entornos virtuales. El ataque <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/software.intel.com\/security-software-guidance\/insights\/processors-affected-l1d-eviction-sampling\">afecta a<\/a><\/noindex> los procesadores Intel Core, comenzando con la sexta generaci\u00f3n (Sky, Kaby, Coffee, Whiskey, Amber Lake, etc.), as\u00ed como algunos modelos de Intel Xeon y Xeon Scalable.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se puede destacar <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/mdsattacks.com\/#ridl-nng\">mejor\u00eda<\/a><\/noindex> <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/github.com\/vusec\/ridl\/\">del exploit<\/a><\/noindex>, que permite aplicar m\u00e9todos de ataque <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/mdsattacks.com\/\">RIDL<\/a><\/noindex> para determinar el contenido del hash de la contrase\u00f1a root desde \/etc\/shadow durante intentos de autenticaci\u00f3n peri\u00f3dicos. Si el exploit inicialmente propuesto determinaba el hash de la contrase\u00f1a en <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=JXPebaGY8RA\">24 horas<\/a><\/noindex>, y despu\u00e9s de la filtraci\u00f3n al trabajar con el mecanismo de interrupci\u00f3n as\u00edncrona de operaciones (TAA, TSX Asynchronous Abort) realizaba una operaci\u00f3n similar en <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=zaTxBZXE9pQ\">36 segundos<\/a><\/noindex>, el nuevo variante realiza el ataque en 4 segundos.<\/p>\n<p><center><div class=\"youtube-placeholder\" data-id=\"4DQAcCfg3b8\" onclick=\"loadVideo(this)\">\r\n        <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.youtube.com\/vi\/4DQAcCfg3b8\/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><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=52260\">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 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u043b\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u0434\u0432\u0443\u0445 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0443\u044f\u0437\u0432\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044f\u0445 \u0432 CPU Intel, \u0432\u044b\u0437\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u043e\u0439 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0437 \u043a\u044d\u0448\u0430 L1D (CVE-2020-0549, L1DES &#8212; L1D Eviction Sampling) \u0438 \u0432\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432 (CVE-2020-0548, VRS &#8212; Vector Register Sampling). \u0423\u044f\u0437\u0432\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u044f\u0442\u0441\u044f \u043a \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0443 MDS (Microarchitectural Data Sampling) \u0438 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u043c \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430\u043c \u043a \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0432 \u043c\u0438\u043a\u0440\u043e\u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430\u0445. 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