Social Engineering
125K subscribers
1.04K photos
3 videos
9 files
2.24K links
Делаем уникальные знания доступными.

Вакансии - @infosec_work

Вопросы, предложения, пожелания, жалобы - @Social_Engineering_bot

Сотрудничество — @SEAdm1n

РКН: https://vk.cc/cN3VwI
Download Telegram
• 47 лет назад, в 1979 году, был представлен первый прототип CD под кодовым названием "Pinkeltje"! Он был анонсирован в качестве замены распространенным тогда музыкальным пластинкам. Состоялось это на мероприятии, названном "Optical digital audio disc demo" в Эйндховене, Голландия. С того самого момента, по приблизительным оценкам, было продано около 4.5 млрд. CD аудио-плееров и примерно 300 млрд. самих дисков.

Заслуга распространения формата CD принадлежит двум компаниям: Philips и Sony! Кстати, компания Sony работала над стандартизацией - спустя некоторое время он был назван "Red Book" и включал в себя все: от времени проигрывания (74 минуты), диаметра диска и до частоты дискретизации.

Но история компакт-диска на этом еще даже не началась - было написано только предисловие. Первая глава популярности была закончена 1 октября 1982 года, когда альбом музыканта Билли Джоэла "52nd Street" стал первым по-настоящему музыкальным компакт-диском - он был тихо выпущен в Японии наравне с первым плеером CD: Sony CDP-101. Этот день стал маленькой революцией в среде информационных носителей.

Индустрия музыкальных компакт-дисков достигла своего пика одновременно с выпуском альбома The Beatles "1", который был продан 30 млн. тиражом. После этого, приближаясь ко второму тысячелетию, продажи перманентно падали на фоне растущей популярности mp3 - в 2008 году, к примеру, продажи компакт-дисков обвалились на 20%.

На этом, судя по всему, история "compact disc" подходит к концу - объемы информации все растут, и обычные CD уже не способны справляться с требованиями пользователей. Тем не менее - за это время компакт-диск заметно изменил гаджеты, индустрию IT и мир вокруг себя...

S.E. ▪️ infosec.work ▪️ VT
Вебинар по комплексным системам безопасности на промышленных объектах

К2Тех приглашает на вебинар “От охраны периметра до защиты информации: комплексные системы безопасности для промышленных объектов в текущих условиях”, который состоится 29 июля, в 10.00

В программе:
Актуальные сценарии атак и угроз для промышленных предприятий и ЦОДов
Как объединить физическую, информационную, сетевую безопасность в единую систему
Как выстроить программу обеспечения комплексной безопасности с учетом требований регуляторов
Какие решения для эффективных систем безопасности доступны на российском рынке

📅 Дата: 29 июля

👉 Узнать подробности о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке
Social Engineering
🔄 Chrome Exploitation. • В блоге Operation Zero (компания которая покупает уязвимости в различном ПО\устройствах) была опубликована вторая статья, которая описывает архитектуру современных браузеров и их эксплуатации на примере Chrome. • В новой части…
• У Operation Zero есть большая статья с обзором классов уязвимостей в Chrome. В ней рассматриваются поверхность атаки конвейера V8, движка Blink, ошибки в процессе GPU, позволяющие выйти из песочницы, проблемы Mojo IPC и параллелизма в Chrome. Затрагиваются темы современных аппаратных защит, таких как PKEYs и MTE. Статья не претендует на глубокое изложение по каждой из тем и служит отправной точкой для дальнейшего изучения эксплуатации конкретных типов уязвимостей.

https://opzero.ru/press/101-chrome-exploitation-part-2

Напомню, что в первой части была описана архитектура браузера, его основные компоненты (движок рендеринга Blink, движок JavaScript V8, сетевой стек), а также упражнение, в котором читатели добавят свою функцию в API Blink!

Благодаря этому материалу вы сможете изучить устройство подсистемы браузера, как обеспечивается их безопасность и как она нарушается с помощью уязвимостей, примитивов, обходов защит, эксплоитов и их цепочек. Материал является практическим, поэтому с самого начала авторы кратко анализируют несколько известных эксплоитов, компилируют их благодаря публичному репозиторию и пробивают Chrome 130-й версии для Windows.

S.E. ▪️ infosec.work ▪️ VT
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔎По одному имени, почте или номеру можно собрать на человека целое досье — легально, из открытых источников.

Этим занимается OSINT: сбор, систематизация и анализ данных из открытого доступа. Навык прикладной — его используют в корпоративной разведке, проверке контрагентов, рекрутинге и комплаенсе, журналистике и расследованиях.

«OSINT: технология боевой разведки» от Академии Codeby — базовый курс, который ведёт практикующий осинтер.

Чему вы научитесь:
- Собирать информацию о физических и юридических лицах
- Работать с поисковыми системами, парсерами, API и тяжёлыми базами данных
- Применять GEOINT и физический OSINT
- Строить план расследования и оформлять готовый отчёт
- Применять OSINT в профайлинге, рекрутинге, комплаенсе и судебной практике
- Защищать себя — отдельный модуль по контр-OSINT и защите от слежки

Подойдёт специалистам по ИБ, безопасности бизнеса, HR и комплаенсу, аналитикам и журналистам — OSINT усиливает любую из этих ролей.


Успейте записаться до 30 июля

➡️Программа и регистрация
🪧 По вопросам — @CodebyAcademyBot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
• А вы знали, что первые банковские карты изготавливались из картона? От них не требовалось быть износостойкими: их не вставляли в банкоматы или в другие считывающие устройства. Их требовалось лишь предъявлять при совершении покупки в магазине, кафе или автозаправке. Говорить о какой-то интеграции карты с банками не приходилось: задача первых карт - идентифицировать владельца и обозначить его платежеспособность в конкретной сети магазинов, АЗС или сетей питания. Сегодня мы бы назвали эти карты картами лояльности.

• В начале 1920-х платежные карты начали распространяться в сфере торговли топливом. В 1924 году General Petroleum Corporation в Калифорнии начала выпускать то, что они называли "льготными картами" (courtesy card), и другие сетевые АЗС быстро последовали их примеру. Картонные платежные карточки были выданы постоянным клиентам по всем США. С помощью этой карты клиент мог расплачиваться за бензин, а также покупать сопутствующие товары на любой из сетевых станций, которые могли находиться на значительном расстоянии друг от друга, что позволяло удержать путешествующего по стране клиента.

• Первые карты, как и другие документы, изготавливались из картона. Так как ими пользовались значительно чаще, чем, скажем, паспортом, они быстро приходили в негодность и их приходилось менять, что доставляло неудобства и организациям, которые выдавали карты, и клиентам. Масштабная модернизация карт произошла в 1928 году, когда бостонская компания Farrington Manufacturing, специализировавшаяся на изготовлении металлических гравированных шкатулок и футляров, выпустила прообраз металлической карты лояльности - Charga Plate, которые быстро вошли в обиход торговых сетей.

• На выпущенных картах был выдавлены (эмбоссированны) данные владельца. Покупатель, совершая покупку, передавал продавцу карту, который при помощи специального пресса - импринтера - делал отпечаток карты покупателя на квитанции. То есть карта служила оттиском, подтверждающим покупку товара держателем карты. Эмбоссирование упрощало и ускоряло взаимодействие покупателя и и продавца, так как избавляло продавца от необходимости вручную заполнять квитанцию о продаже и вносить в неё данные покупателя. Если представить данную операцию в современном мире то, по сути, с помощью такой карты ставилась печать на чек, подтверждающая покупку товара конкретным клиентом.

• Эта инновация позволяла экономить время на диктовке имени продавцу, позволяла идентифицировать клиента в любом магазине, и снижала вероятность ошибки при заполнении адреса доставки и выставления счета. И просуществовали Сharga Plates вплоть до вхождения в обиход настоящих карт.

• Появившиеся в середине XX века банковские карты представляли собой уже более сложный платежный инструмент, задачей которого было не только идентифицировать клиента, но и предоставить продавцу информацию о состоянии его банковского счета, а также обеспечить как можно более быстрое взаимодействие с банком и проведение транзакции. На картах появились магнитные полосы, содержащие необходимые данные, а позже карты стали снабжаться электронным чипом, обеспечивающим более быстрое взаимодействие с кассовым аппаратом... Так и пошло.

S.E. ▪️ infosec.work ▪️ VT
• Несколько лет назад я рассказывал вам о книге "Linux From Scratch", в которой приведены объяснения и инструкции, нужные для того, чтобы спроектировать и собрать свою собственную систему.

• Так вот, относительно недавно вышла новая версия этого руководства, ключевым изменением которого является то, что это первая версия, доступная исключительно в формате systemd. А еще были внесены обновления связанные с безопасностью, в такие пакеты, как glibc, coreutils, expat, Perl, Python, systemd, xz и Vim.

• Отмечу, что материал служит идеальным средством обучения, позволяющим программистам, системным администраторам и энтузиастам повысить свои (уже существующие) навыки работы с Linux.

https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/13.0-systemd

• Кстати, помимо "Linux From Scratch", было обновлено еще одно руководство: Beyond Linux From Scratch - включает в себя инструкции по установке широкого спектра дополнительного ПО, включая среды рабочего стола, такие как GNOME, KDE Plasma, XFCE и LXQt, а также популярные приложения, такие как веб-браузеры, почтовые клиенты и офисные пакеты.

• Ну и если вам интересна данная тема, то вот несколько других дополнительных книг:

Automated Linux From Scratch - фреймворк для автоматизации сборки LFS‑системы и управлению пакетами;
Cross Linux From Scratch - описание кроссплатформенной сборки LFS‑системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
Hardened Linux From Scratch - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
LFS Hints - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов.
Multilib‑LFS - инструкция по установке Multilib для запуска 32-разядных программ в 64-разрядных окружениях.

S.E. ▪️ infosec.work ▪️ VT
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вы наверняка сталкивались с ошибками 502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable и 504 Gateway Timeout. Эти ошибки появляются неожиданно и пугают тем, что где-то что-то упало. Но откуда вообще они взялись и что означают?

Дело в том, что когда протокол HTTP только появился, он был удивительно прост - браузер шёл к одному серверу, и тот почти всегда отвечал. В ранних версиях вроде HTTP/0.9 никаких статусов вообще не существовало, поэтому интерпретировать там было нечего.

Нумерация ответов появилась в HTTP/1.0, в середине девяностых. Тогда между клиентом и сервером начали появляться посредники, а вместе с ними и классические 500-е коды. Именно тогда оформились 502 Bad Gateway и 503 Service Unavailable. То есть понимание о том, что ломаться может не приложение, а путь к нему, появилось задолго до эпохи облаков.

С HTTP/1.1 в 1997–1999 годах архитектуры стали многоуровневыми - появились прокси, балансировщики, шлюзы, а чуть позже и API-шлюзы. Под такую реальность в стандарт добавили 504 Gateway Timeout.

Код 502 Bad Gateway означает, что сервер, выступающий как шлюз или прокси, получил недействительный (ошибочный) ответ от вышестоящего сервера. Формально ответ есть, но он "битый", странный или просто не соответствует ожиданиям. Почти всегда ошибка "Плохой шлюз" указывает на проблему взаимодействия между компонентами инфраструктуры.

503 Service Unavailable означает, что сервер временно не может обработать запрос из-за перегрузки или обслуживания. Этот код не описывает как таковой сбой, а фиксирует отказ в обслуживании в текущий момент времени. Ошибку "Сервис временно недоступен" может возвращать как само приложение, так и балансировщик или фронтовый сервер. В отличие от 502, здесь нет проблемы в передаче данных между узлами - система сообщает, что не готова принимать новые запросы.

504 Gateway Timeout (Таймаут шлюза) - ошибка, сообщающая, что сервер-посредник не получил ответа от вышестоящего сервера в пределах установленного времени ожидания. То есть вместо некорректного ответа в этом случае его просто нет в отведённый таймаут. Типовая архитектура здесь та же, что и у 502: прокси или балансировщик отправляет запрос к бэкенду и ожидает ответ в течение заданного тайм-аута. Если бэкенд отвечает слишком медленно или не отвечает вовсе, посредник завершает ожидание и возвращает клиенту 504. Причиной может быть перегруженное приложение, медленная база данных, внешнее API с высокой латентностью или сетевые задержки.

Так вот, 502, 503 и 504 - самые частые представители семейства 500-х, потому что именно они отражают реальное устройство веба. Сегодня запросы почти не идут напрямую от клиента к приложению, они проходят через длинную цепочку промежуточных узлов, и каждый из них имеет собственные условия отказа. То есть чем сложнее архитектура, тем больше мест, где можно получить эти ошибки, не имея при этом ни одного "упавшего сервера"...

S.E. ▪️ infosec.work ▪️ VT
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На хабре есть хорошая шпаргалка по настройке VPS на Debian/Ubuntu, которая поможет получить базовый минимум солидного сервера, закрыть основные проблемы с безопасностью, настроить вход только по ключу и т.д. Материал для тех, кто ещё не освоил 100% автоматизацию процесса, но работает с виртуальными серверами.

https://habr.com/ru/post/977026

S.E. ▪️ infosec.work ▪️ VT
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
• Вы наверняка знаете, что раньше не было привычных нам персональных ПК, обработка данных выполнялась на мощных ЭВМ, которые называли мейнфреймами. У операторов были лишь терминалы, которые позволяли получить доступ к данным. Как правило, терминал представлял собой простой алфавитно-цифровой дисплей и клавиатуру, которые и подключилась к мейнфрейму.

• Мейнфреймы давали возможность работать с данными нескольким пользователям одновременно. Речь идет не о 2-3 пользователях, а о тысячах одновременно поддерживаемых сессий. Благодаря своим возможностям такие системы всегда были очень дорогими, и позволить их могли либо богатые крупные компании, либо академические организации, плюс правительства некоторых стран.

• Работа конечных пользователей с мейнфреймами не требовала знаний в программировании, так что менеджеры организаций, в которых работали такие системы, были довольны, поскольку выполнять нужные задачи можно было без особых проблем. При помощи терминалов пользователь получал доступ к необходимым данным и работал с ними, не задумываясь о том как на самом деле организовано их хранение и обработка.

• Когда мейнфрейм устаревал (примерный срок службы составлял более 15 лет), его по возможности, меняли на новый. При этом старый оставляли работать в качестве запасного устройства на случай, если с новой системой что-то пойдет не так. Проблемой мейнфреймов было то, что они выпускались несколькими конкурирующими компаниями и были несовместимы между собой.

• Миграция в случае покупки нового мейнфрейма от другого производителя была возможна, но это был сложный и долгий процесс. Несовместимым между собой было не только аппаратное, но и программное обеспечение. Несовместимыми были и протоколы обмена данными, поскольку стандартизации еще не было, а если была, то не такой сильной, как сейчас.

• Первый мейнфрейм был представлен компанией IBM в 1964 году, это была первая модель серии IBM System/360. На разработку и реализацию проекта ушло около 5 млрд. баксов, что в те времена было огромной суммой, сравнимой с финансированием ряда важных космических программ агентством НАСА. Тем не менее, компания IBM не прогадала, поскольку ее мейнфреймы стали очень популярными. Доход корпорации увеличился более чем вдвое. Если в 1965 году он составлял $3,6 млрд, то уже в 1971 году - $8,3 млрд.

• Затем мейнфреймы стали выпускать и другие компании: Hitachi, Bull, Unisys, DEC, Honeywell, Burroughs, Siemens, Amdahl, Fujitsu.

• Какие-то из моделей стали популярными, какие-то перестали производить вскоре после запуска. Достоинством мейнфреймов заключалось в том, что это были унифицированные системы. Ранее ЭВМ создавались и адаптировались под каждого клиента, а с появлением мейнфреймов появились семейства ЭВМ с единой совместимой архитектурой!

• Мейнфреймы позволяли бизнесу быстрее работать, а академическим организациям - оперативнее выполнять вычисления, что способствовало прогрессу. С течением времени произошла дифференциация мейнфреймов - в зависимости от задач, которые они выполняли. Если ранее в корпорациях мейнфреймы работали в качестве универсальных солдат, то потом в разных отделах они стали выполнять разные задачи - конечно, лишь в тех компаниях, которые могли себе позволить подобное удовольствие. Поскольку в отделе людей меньше, чем во всей корпорации, то и мощность мейнфрейма может быть ниже - так появились "малые" мейнфреймы, которые стали производить некоторые компании. Такие системы были в разы дешевле, чем "взрослые" мейнфреймы, что позволяло компаниям экономить деньги.

• К слову, мейнфреймы, а именно серверы, используются и в наше время, работая примерно в 25 000 организаций по всему миру. 6 августа 1991 года заработал и первый интернет-сервер. Уже через год в глобальной сети было 26 таких серверов - они работали автономно, не требуя постоянного присутствия человека. Так и пошло...

S.E. ▪️ infosec.work ▪️ VT
Хорошая статья о реализации собственного сервера для безопасной коммуникации текстовыми сообщениями и звонков.

На этот раз вы узнаете о Matrix Synapse, который позиционируется как альтернатива Telegram и другим мессенджерам для общения с родственниками, друзьями и коллегами. Например, кто находится за рубежом и не хочет кучу денег тратить на роуминг или устанавливать на телефон скаМ.

Считаю, что чем больше такого материала, тем лучше. Берите на заметку, тестируйте, делитесь с близкими и оставайтесь на связи.

https://habr.com/ru/post/1009268

В дополнение

Как развернуть Nextcloud Talk на собственном VPS.
Matrix и XMPP на своем сервере для самых маленьких.
Galene — простой сервер видеоконференций. Установка на VPS.
Звонки через Jabber в докер-контейнере за 5 минут.
Запускаем сотовую сеть 4G LTE с поддержкой звонков и SMS.

S.E. ▪️ infosec.work ▪️ VT
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1
Издательский дом «Новые отраслевые медиа» собрал для вас лучшие каналы из сферы искусственного интеллекта и интернет-технологий, которые помогают своим подписчикам быть в курсе всех важных профессиональных новостей.

Здесь - всё про ключевых игроков отрасли, государственное регулирование, инсайды и кейсы от отраслевых лидеров.

Серверная - канал об индустрии дата-центров: технологиях, инфраструктуре, облачных решениях, энергоэффективности и применении ЦОД в ключевых отраслях экономики.

Робосфера - канал об индустрии робототехники: технологии и тренды. Промышленные и сервисные роботы, коботы, автоматизация, ИИ, машинное зрение, автономные системы.

AI для бизнеса - всё об AI-решениях для бизнеса: внедрение, автоматизация, корпоративный ИИ, агенты.

ТехноРитейл - канал о производстве и продаже бытовой техники и электроники в России: бренды, e-com, маркетинг, retail tech.

Подписывайтесь, и эти каналы смогут изменить вашу жизнь к лучшему!

Реклама. Харламов А.Е. ИНН 712803816807. erid: 2W5zFGxQJhf
Мало кто знает, что 41 год назад, в марте 1985 года, был зарегистрирован первый домен в зоне .comsymbolics.com. Именно этот исторический момент ознаменовал начало коммерческого использования доменных имен в интернете.

До 1985 года в интернете не существовало единой системы, которая позволяла бы присваивать удобные имена сайтам. Каждый компьютер в сети имел IP-адрес, и чтобы к нему обратиться, нужно было знать эту длинную цифровую комбинацию. Очевидно, что такая модель была неудобной! В 1983 году Джон Постел и Пол Мокапетрис из Университета Южной Калифорнии предложили революционное решение - систему доменных имён (DNS). Она должна была стать своеобразной телефонной книгой интернета, превращающей понятные слова в IP-адреса. Именно благодаря DNS появились знакомые нам доменные зоны - .com, .org, .net, .edu и другие.

5 марта 1985 года компания Symbolics Inc. из Массачусетса зарегистрировала первый в мире домен - symbolics.com. Этот момент можно назвать рождением современного интернета. Symbolics занималась производством компьютеров для разработки программного обеспечения, в частности для языков программирования Lisp, которые тогда активно использовались в области искусственного интеллекта. Никто в тот момент не догадывался, что эта регистрация станет исторической. Symbolics.com - не просто первый домен в зоне .com, это первый коммерческий адрес, открывший путь ко всей цифровой экономике, которую мы имеем сегодня.

Интересно, что домен существует до сих пор. В 2009 году его приобрела компания XF Investments, и сейчас он функционирует как виртуальный музей истории интернета. На сайте можно увидеть, как менялся веб, какие домены появлялись позже и как развивалась сама идея доменной системы.

S.E. ▪️ infosec.work ▪️ VT