NVIDIA forma una alianza abierta y segura de IA con 37 miembros y el marco NOOA de fuentes abiertas – CYBERDEFENSA.MX

NVIDIA y otras 36 organizaciones han formado la Alianza abierta y segura de IA Desarrollar y compartir tecnologías, técnicas y herramientas abiertas para proteger el software y los agentes de inteligencia artificial (IA).

El grupo de 37 miembros abarca empresas de nube, seguridad, software empresarial e inteligencia artificial, incluidas Microsoft, Cisco, Cloudflare, CrowdStrike, Hugging Face, IBM, Palo Alto Networks, Red Hat y Linux Foundation.

Su alcance declarado cubre toda la pila de agentes, incluida la identidad, los permisos, el aislamiento, las barreras de seguridad, los registros, los formatos de los modelos, el escaneo multimodelo y los flujos de trabajo de codificación seguros.

El argumento es que los ciberdefensores necesitan modelos de IA que puedan leer, cambiar y ejecutar en su propio hardware, no sólo sistemas cerrados a los que se accede a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de un proveedor.

El lanzamiento también trae su primera contribución técnica nombrada: Agentes OO de NVIDIA-labs (NOOA)un marco de investigación de Apache 2.0 diseñado para hacer que el comportamiento de los agentes sea más fácil de probar, rastrear, auditar y gobernar. Los materiales de lanzamiento no incluyen un estatuto, una junta directiva, flujos de trabajo técnicos, un cronograma de entrega o un repositorio de alianza compartido, y su sitio web independiente aún está en construcción.

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The Hacker News se comunicó con NVIDIA para obtener detalles sobre la gobernanza de la alianza, los compromisos de los miembros y los primeros entregables planificados, y actualizará esta historia con cualquier respuesta.

El primer código viene con una advertencia de zona de pruebas

Un arnés de agente es la capa de software alrededor de un modelo que representa el contexto, ejecuta acciones, gestiona el estado y decide cuándo se realiza una tarea. Bajo NOAesa capa se representa como una clase de Python. Los campos almacenan su estado, los métodos exponen sus capacidades, las cadenas de documentos actúan como mensajes y las anotaciones de tipo definen los contratos que debe seguir el modelo.

Un método que contiene un cuerpo de elipsis, …, se completa en tiempo de ejecución mediante un bucle controlado por un modelo de lenguaje grande (LLM). Un método que contiene Python ordinario sigue siendo un código determinista. La misma estructura permite a los desarrolladores utilizar flujos de trabajo familiares de prueba, seguimiento, control de versiones y refactorización en lugar de dividir el comportamiento del agente en indicaciones, esquemas de herramientas, devoluciones de llamadas y gráficos de flujo de trabajo.

En su propia evaluación, NVIDIA informó que el marco obtuvo una puntuación del 86,8 % en el punto de referencia de redescubrimiento de vulnerabilidades CyberGym L1 utilizando GPT-5.5, con acceso a la red bloqueado y comprobaciones basadas en reglas aplicadas a cada trayectoria.

El repositorio es igualmente directo sobre el riesgo. NOOA se puede configurar para ejecutar Python generado por LLM, que puede transmitir datos privados, eliminar archivos o modificar su entorno. Sus comprobaciones de árbol de sintaxis abstracta y listas de denegación de módulos se describen como controles de defensa en profundidad, «no como un límite de contención».

NVIDIA sitúa la contención fuera del propio NOOA. Los agentes que ejecutan código generado deben ejecutarse detrás de un aislamiento a nivel de sistema operativo, como un contenedor, una máquina virtual o su entorno de pruebas OpenShell. NOOA proporciona inspección y rastreo; el entorno limitado a nivel del sistema operativo es el límite de contención.

Una revisión del repositorio público realizada el 27 de julio encontró una etiqueta v0.0.6 fechada el 22 de julio. guía de lanzamiento dice que etiquetar una confirmación es la ceremonia de lanzamiento y que adjuntar ruedas integradas a una versión de GitHub separada es opcional.

Es guía de contribución dice que NVIDIA mantiene el desarrollo y que se aceptan contribuciones externas a través de solicitudes de extracción. El repositorio no tenía ningún archivo de hoja de ruta ni de gobernanza a nivel raíz.

El incidente de la cara de abrazo se convirtió en el argumento

NVIDIA vinculó el caso de la alianza a favor de modelos defensivos controlados localmente con la Intrusión de julio en Hugging Facedonde un sistema de agentes autónomos comprometió partes de la infraestructura de producción de la empresa.

Hugging Face identificó el acceso no autorizado a un conjunto limitado de conjuntos de datos internos y varias credenciales utilizadas por sus servicios. No encontró evidencia de manipulación de modelos públicos, conjuntos de datos, espacios, imágenes de contenedores o paquetes publicados.

Hugging Face dijo que el acceso inicial a su entorno se produjo a través de un conjunto de datos malicioso que abusaba de un cargador de conjuntos de datos de código remoto y de la inyección de plantillas en una configuración de conjunto de datos. La actividad avanzó hacia el acceso a nodos, la recopilación de credenciales y el movimiento lateral a través de varios grupos internos.

Hugging Face dijo que ejecutó agentes de análisis impulsados ​​por LLM en más de 17.000 acciones registradas para reconstruir la línea de tiempo, extraer indicadores de compromiso y mapear las credenciales que habían sido tocadas. Las API de modelo de frontera alojadas comercialmente rechazaron inicialmente los comandos de ataque, las cargas útiles de explotación y los artefactos de comando y control necesarios para el análisis.

En cambio, la compañía ejecutó el modelo GLM 5.2 de peso abierto en su propia infraestructura, que también mantuvo los datos del ataque y las credenciales de referencia dentro de su entorno. Su consejo operativo fue «tener un modelo capaz que pueda ejecutar en su propia infraestructura, examinado y listo antes de un incidente».

En este caso, la ventaja era el control operativo. El incidente no establece un modelo de apertura como sustituto de la identidad, el aislamiento o la contención.

Como informó anteriormente The Hacker News, OpenAI más tarde dicho su investigación preliminar encontró que GPT-5.6 Sol y un modelo previo al lanzamiento más capaz causaron el incidente mientras operaba con rechazos cibernéticos reducidos durante una evaluación interna de ExploitGym.

La divulgación de OpenAI describe un paso anterior en la cadena. Los modelos explotaron una vulnerabilidad de día cero en un proxy de caché de registro de paquetes alojado internamente para obtener acceso a Internet. Luego encadenaron vulnerabilidades y credenciales robadas en los sistemas OpenAI y Hugging Face mientras buscaban respuestas comparativas. OpenAI dijo que una cadena encontró una ruta de ejecución remota de código en los servidores de Hugging Face.

OpenAI dijo que Hugging Face detectó y detuvo la actividad en su infraestructura y ya había comenzado la contención y la reconstrucción forense cuando las empresas se conectaron.

Las revelaciones principales establecen que el modelo abierto ayudó a Hugging Face a reconstruir la intrusión y respaldó su respuesta. No muestran que GLM 5.2 haya detectado, detenido o contenido la infracción de forma independiente.

Una coalición sin manual de funcionamiento público

La alianza sigue un 24 de julio carta de la industria argumentando que los modelos descargables brindan a los defensores capacidades comparables a las de los atacantes, reducen la dependencia de proveedores individuales y permiten que el trabajo sensible permanezca en la infraestructura controlada por el usuario.

OpenAI, Google y Meta aparecen entre los firmantes de la carta, pero no figuran en la lista inaugural de miembros de la alianza. Anthropic no aparece en ninguna de las listas al 27 de julio de 2026.

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La plantilla por sí sola no explica esas ausencias. Firmar la carta de política y unirse a una coalición técnica son compromisos diferentes, y los materiales públicos no dicen por qué esas empresas están ausentes, si se están llevando a cabo discusiones sobre membresía o qué miembros deben contribuir para unirse.

Varias tecnologías citadas en el anuncio son anteriores a la coalición, incluida Hugging Face. tensores de seguridad formato de modelo, respaldado por HPE SPIFFE/SPIRE identidad de carga de trabajo, IBM y Red Hat Pozo de luz sistema de remediación, Microsoft MDASH arnés de seguridad multimodelo y el agente de codificación Grok Build de SpaceXAI. Son proyectos de miembros, no productos creados por alianzas.

Elástico dijo que contribuirá con investigación, herramientas y conocimiento arquitectónico en materia de seguridad, búsqueda, observabilidad y detección impulsada por IA. Multitud de huelga dijo que está desarrollando técnicas que utilizan modelos abiertos para detectar ataques contra sistemas y agentes de inteligencia artificial.

El Fundación Linux se describió a sí mismo como un socio inaugural y dijo que su función es proporcionar un lugar neutral para que las organizaciones competidoras colaboren. No indicó que la alianza esté alojada o gobernada formalmente como un proyecto de la Fundación Linux.

El registro público no distingue entre miembros que asignan ingenieros para el trabajo conjunto, contribuyen a proyectos existentes o respaldan la dirección de la coalición. Los flujos de trabajo publicados, los mantenedores, los procesos de lanzamiento o el código gobernado conjuntamente harían que el nivel de participación conjunta fuera más fácil de evaluar.

Por ahora, el registro público muestra una coalición, una posición política, varios compromisos de los miembros y una nueva versión de código identificable mantenida por NVIDIA, NOOA. La gobernanza de la alianza, la hoja de ruta conjunta, el primer entregable de varios miembros y los modelos, pesos y conjuntos de datos prometidos por NVIDIA siguen sin revelarse.

Hackers vinculados a Irán utilizan el nuevo marco Cavern C2 para atacar a organizaciones israelíes – CYBERDEFENSA.MX

Un grupo de hackers iraní afiliado al Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán (MOIS) ha estado utilizando un marco modular de comando y control (C2) previamente indocumentado denominado Cavern (también conocido como Cav3rn) dirigido a organizaciones israelíes.

La actividad, que ha señalado principalmente a proveedores de TI y sectores gubernamentales, se ha atribuido a un grupo de amenazas rastreado por Check Point Research bajo el nombre Mantícora de cavernaque, según dijo, comparte cierto nivel de superposiciones tácticas con MuddyWater y Lyceum, el último de los cuales se considera un subgrupo dentro de OilRig.

«El marco refleja un conjunto de herramientas maduro y adaptable construido alrededor de una base .NET compartida, mientras utiliza múltiples formatos de compilación en diferentes componentes, incluidos .NET Framework, .NET Mixed-Mode C++/CLI y .NET. AOT nativo«, la empresa de ciberseguridad dicho.

«El formato de compilación en sí se convierte en la capa antianálisis que obliga a los ingenieros inversos a utilizar múltiples conjuntos de herramientas y flujos de trabajo de reconstrucción de metadatos».

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Los componentes del marco C2 se utilizan como Cavern Agent y módulos Cavern, lo que demuestra una clara división de responsabilidades entre las capacidades de comunicación centrales y la funcionalidad posterior a la explotación específica de la misión. Esta arquitectura tiene ventajas inherentes, ya que permite a los operadores personalizar las implementaciones según el perfil de la víctima, reducir la visibilidad forense y garantizar el acceso persistente a través de módulos personalizados para reconocimiento, robo de datos, túneles y movimiento lateral.

La cadena de ataque documentada por Check Point Research comienza con la función de actualización de software de SysAid, que el adversario aprovecha para iniciar una cadena de carga lateral de DLL que conduce a la ejecución de un DLL troyanizado («uxtheme.dll») que contiene Cavern Agent. El agente, por su parte, carga un módulo DLL de comunicación independiente («n-HTCommp.dll») para contactar con el servidor C2 («hospitalinstallation[.]com») y recuperar módulos post-explotación adicionales sobre la marcha a través de HTTPS o WebSocket.

Se han descubierto hasta cinco módulos DLL:

  • mhm.dllpara operaciones de archivos, enumeración, búsqueda recursiva de archivos, manejo de archivos y transferencia bidireccional de archivos
  • db.dllpara enumeración, consulta, exportación y manipulación de bases de datos SQL
  • ode.dllpara reconocimiento de Active Directory, enumeración de usuarios/grupos e intentos de fuerza bruta LDAP
  • n-ten.dllpara reconocimiento de red, escaneo de puertos, enumeración de recursos compartidos e intentos de fuerza bruta SMB
  • n-sws.dllpara proxy SOCKS5 y túnel WebSocket

Un rasgo definitorio del marco es el uso de tres objetivos de compilación .NET diferentes que abarcan sus componentes: mientras que mhm.dll, db.dll y ode.dll son módulos .NET Framework puros, n-HTCommp.dll, n-ten.dll y n-sws.dll utilizan la compilación nativa AOT (Ahead-of-Time). El agente principal, uxtheme.dll, combina código .NET administrado con C++ nativo en un único ejecutable portátil.

Integrado dentro del agente hay un despachador de módulos unificado que trata los componentes cuyos nombres comienzan con n- como archivos DLL nativos y se cargan a través del CargarBibliotecaA API de Windows, mientras que el resto se interpreta como ensamblados .NET administrados y se cargan a través de un mecanismo conocido como Aislamiento de dominio de aplicación.

«La postura anti-análisis del marco se basa en formatos de compilación .NET poco comunes (C++/CLI de modo mixto y AOT nativo) que obligan a los ingenieros inversos a utilizar múltiples conjuntos de herramientas y flujos de trabajo de reconstrucción de metadatos, junto con el aislamiento de AppDomain por módulo como medida anti-forense», explicó Check Point.

Los ataques orquestados por Cavern Manticore han implicado que el actor de la amenaza pase de un proveedor de TI comprometido inicial a un proveedor de segundo salto antes de llegar finalmente a la organización objetivo prevista, lo que indica su capacidad para convertirse en un arma. relaciones de confianza en la cadena de suministro de software para su beneficio.

«Esta actividad resalta el valor operativo de las relaciones confiables con los proveedores de servicios, particularmente donde se implementan soluciones de administración y monitoreo remoto (RMM)», señaló la compañía.

«Al abusar de estas herramientas, el actor puede moverse lateralmente entre las víctimas y entregar software malicioso disfrazado de actualizaciones legítimas. El actor también parece aprovechar las tecnologías de escritorio remoto basadas en navegador para acceder a objetivos de interés y, en algunos casos, abusar de funciones integradas como la impresión remota para filtrar datos cuando las capacidades de copiar y pegar con portapapeles o de transferencia de archivos están restringidas».

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El acontecimiento se desarrolla en el contexto de la actual operación militar conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán. En los últimos meses, se ha observado que el actor de amenazas patrocinado por el estado iraní rastreado como MuddyWater lleva a cabo una amplia campaña de reconocimiento en más de 12.000 sistemas expuestos a Internet mediante la explotación de fallas de seguridad conocidas en los sistemas SmarterMail, n8n, N-central, Langflow y Laravel Livewire expuestos a Internet.

La lista de vulnerabilidades explotadas es la siguiente:

Se dice que la operación pasó de un reconocimiento amplio a ataques selectivos de recolección de credenciales y exfiltración de datos contra los sectores de aviación, energía y gobierno en el Medio Oriente, incluidas entidades de aviación, energía y sector público en Egipto, Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

«La operación aprovechó una combinación de explotación de vulnerabilidades, ataques de fuerza bruta a Outlook Web Access (OWA) y controladores de comando y control (C2) recientemente identificados que admiten comunicación multiprotocolo», Oasis Security dicho. «La actividad avanzó más allá del reconocimiento y los intentos de acceso, lo que resultó en una filtración confirmada de datos confidenciales de entornos comprometidos».

El nuevo marco de malware Avalon incluye capacidades de ransomware CrownX – CYBERDEFENSA.MX

Investigadores de ciberseguridad han descubierto un marco de malware modular previamente no documentado con nombre en código Ávalón que se distribuye mediante una cadena de phishing de varias etapas capaz de burlar los controles de seguridad tradicionales.

Avalon combina recopilación de credenciales, movimiento lateral, acceso remoto, interrupción de la recuperación y ejecución de ransomware, reuniendo diversas funciones bajo un mismo paraguas. El componente de ransomware se ha denominado internamente CrownX.

«El ataque comenzó con un correo electrónico con un documento legal falsificado que dirigía a los destinatarios a un archivo protegido con contraseña en Proton Drive», afirman los investigadores de Blackpoint Cyber, Nevan Beal y Sam Decker. dicho. «El contenido malicioso se incrustó dentro de una imagen ISO en lugar de adjuntarse directamente, lo que redujo la probabilidad de detección en la capa de correo electrónico».

Si el destinatario del correo electrónico interactúa con un acceso directo de Windows con tema de documento («Documento seguro CA-283505.pdf.lnk») dentro de la imagen montada, se desencadena una secuencia de malware preparada que culmina con la implementación de Avalon. Específicamente, el acceso directo ejecuta un comando para iniciar un proyecto de MSBuild ubicado en la imagen ISO.

El proyecto MSBuild, por su parte, carga un ensamblado .NET integrado, que luego interfiere con el funcionamiento normal de Event Tracing para Windows (ETW) para reducir la visibilidad forense y descargar una carga útil de la siguiente etapa a través de HTTPS responsable del lanzamiento de Avalon.

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El marco de malware cuenta con un extenso subsistema de evasión de defensa que tiene como objetivo evadir la detección, al tiempo que incorpora métodos específicos para ocultar la ejecución de las herramientas de seguridad asociadas con Microsoft Defender, SentinelOne, CrowdStrike, Sophos, Elastic Endpoint, FortiEDR, ESET, McAfee y Bitdefender.

«Estas capacidades le dan al marco una multitud de formas de reducir la telemetría, evitar el monitoreo del modo de usuario y ajustar su ejecución dependiendo de los controles defensivos presentes en el host», dijeron los investigadores.

El conjunto completo de funciones integradas en Avalon es el siguiente:

  • Obtenga credenciales, cookies, historial y marcadores de navegadores basados ​​en Chromium y Mozilla Firefox.
  • Recopile datos de aplicaciones de billeteras de criptomonedas como MetaMask, Phantom, Coinbase Wallet, Exodus, Electrum, Atomic Wallet, Ledger Live y Bitcoin Core, junto con Discord, Slack, Teams, OpenVPN, WireGuard y Windows Credential Manager.
  • Recopile detalles sobre hosts conocidos de SSH, conexiones RDP guardadas, perfiles de Wi-Fi y artefactos de contraseña de preferencias de política de grupo.
  • Exfiltrar datos a un servidor remoto («helloxcherry[.]com») y sondea el servidor para recibir comandos de tareas.
  • Realice reconocimientos y priorice sistemas que puedan ampliar el alcance del compromiso.
  • Cifre archivos asociados con operaciones comerciales, desarrollo de software, ingeniería, almacenamiento de datos e infraestructura virtual mediante Windows. API de criptografía y entregar una nota de rescate que contenga instrucciones de pago y temporizadores de fecha límite que muestren cuánto tiempo queda antes de que se aumente el monto del rescate.
  • Inhiba la recuperación del sistema finalizando el Servicio de instantáneas de volumen y eliminando las instantáneas.
  • Elimine rastros de artefactos utilizando un subsistema de limpieza antiforense para complicar los esfuerzos de respuesta a incidentes.
  • Interactúa directamente con las estructuras del disco, probablemente en un esfuerzo por dañar la información de la partición, los registros de arranque u otras áreas críticas de la unidad, lo que efectivamente inutiliza el sistema.

«CrownX representó la etapa final de extorsión, pero el daño se extendió mucho más allá del cifrado en sí», dijo la compañía. «Para cuando apareció la nota de rescate, el marco más amplio ya había recopilado credenciales, establecido comunicaciones C2, preparado múltiples caminos para el movimiento lateral y debilitado las opciones de recuperación local».

Otro detalle importante es que Avalon muestra signos de desarrollo asistido por inteligencia artificial (IA), un desarrollo que ha ensamblado múltiples componentes sin tener en cuenta las técnicas sofisticadas o la seguridad operativa, algo que requiere una experiencia significativa para construir.

Los hallazgos son otra señal más de cómo la IA puede reducir la barrera de entrada, haciendo que el desarrollo de malware sea más accesible con poco tiempo y esfuerzo, e incluso permitiendo a actores con poca experiencia técnica y recursos idear herramientas que pueden requerir un gran esfuerzo de desarrollo. En otras palabras, la presencia de una determinada capacidad ya no es un indicador confiable de la sofisticación o madurez operativa de un actor de amenazas.

«La cadena de destrucción ilustra cómo un atractivo comercial familiar puede progresar hacia un marco reutilizable y de múltiples capacidades diseñado para recolectar credenciales, recuperar cargas útiles posteriores completamente en la memoria y organizar múltiples acciones de seguimiento desde un único punto final comprometido», dijo Blackpoint Cyber.

LLM detrás de un ataque de ransomware agente

La divulgación se produce cuando Sysdig detalló lo que dijo fue la primera infección de ransomware agente documentada públicamente impulsada por un modelo de lenguaje grande de principio a fin, mientras reintentaba y ajustaba sus acciones en tiempo real para completar tareas. El actor de amenaza agente (ATA) detrás de la operación recibió el nombre en código JADEPUFFER.

El operador «obtuvo acceso inicial a una instancia de Langflow orientada a Internet a través de CVE-2025-3248 y ejecutó una campaña adaptativa y totalmente automatizada, que finalmente giró hacia el objetivo previsto y ejecutó un manual destructivo de extorsión de bases de datos contra el servidor de bases de datos de producción de la víctima», dijo Michael Clark de Sysdig.

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«Las habilidades para ejecutar ransomware se han reducido a lo que cueste ejecutar un agente, y si ese agente se ejecuta con credenciales robadas a través de LLMjacking, el costo para un atacante es cercano a cero».

Malware de IA que utiliza LLM en un ataque sin código

Los hallazgos también siguen al descubrimiento de un malware de inteligencia artificial que combina un bot de Telegram con una API pública de LLM para diseñar un ataque sin código. Una vez lanzado, el implante transmite detalles básicos sobre el sistema comprometido al bot de Telegram del atacante y entra en un bucle de comando y control (C2) que sondea la API del bot cada 5 segundos en busca de nuevos mensajes. Los resultados de la ejecución del comando se extraen utilizando el mismo canal.

La especialidad de este malware es que cada mensaje del operador se reenvía a un punto final público de la API LLM («api.groq[.]com/openai/v1/chat/completions»), que luego traduce las instrucciones en lenguaje natural proporcionadas por el atacante a su comando de shell equivalente. El artefacto fue subido a la plataforma VirusTotal el 11 de marzo de 2026 y hasta la fecha no ha tenido detecciones en todos los motores.

«Este trabajo introduce una capa de traducción LLM que reemplaza la sintaxis del shell con texto sin formato. El atacante escribe instrucciones de texto sin formato en Telegram», Unidad 42 de Palo Alto Networks dicho. «El LLM traduce las instrucciones en comandos de shell. Y la víctima ejecuta los comandos de shell. No se requieren conocimientos de línea de comandos».

The Gentlemen RaaS utiliza el marco GentleKiller EDR dirigido a 400 procesos de seguridad – CYBERDEFENSA.MX

La operación Gentlemen ransomware-as-a-service (RaaS) está desarrollando y manteniendo activamente un conjunto de asesinos de detección y respuesta de puntos finales (EDR) que entrega a los afiliados para que deterioren las defensas del sistema antes de implementar el cifrado.

Esta cartera madura de herramientas de terminación de EDR se centra en un marco conocido como gentil asesino.

«También incorporan herramientas de terceros o filtradas como HexKiller, ThrottleBlood y HavocKiller», afirma el investigador de seguridad de ESET Jakub Souček. dicho en un informe compartido con The Hacker News. «Estas herramientas están estandarizadas a través de una capa de evasión de defensa compartida, haciéndose pasar predominantemente por proveedores de seguridad que utilizan información de versión falsa y certificados e íconos legítimos copiados».

La compañía eslovaca de ciberseguridad también criticó al equipo de ransomware por su capacidad para «poner en funcionamiento inusualmente rápido» exploits de prueba de concepto (PoC) recientemente revelados relacionados con una técnica de ataque llamada técnica de «traiga su propio controlador vulnerable» (BYOVD), en muchos casos a los pocos días de su lanzamiento público.

Desde su aparición en marzo de 2025, The Gentlemen ha ascendido rápidamente de rango y se ha hecho un nombre como uno de los grupos de ransomware más activos. Según datos de Ransomware.live, el grupo ha afirmado 504 víctimas hasta la fechay la mayoría de ellos están ubicados en el sudeste asiático, América del Sur y Europa occidental.

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Informes recientes del periodista de ciberseguridad Brian Krebs y PRODAFT han revelado que un ciudadano ruso de 36 años llamado Alexander Andreevich Yapaev (alias hastalamuerte) ha estado liderando la operación, después de actuar como afiliado de otros esquemas de ransomware, incluido Qilin.

ESET ha descrito a The Gentlemen como uno de los grupos RaaS técnicamente más ágiles, utilizando un conjunto de técnicas para garantizar que las muestras asesinas de EDR compiladas eviten la detección. Esto incluye protección binaria usando Enigma o Themida y el uso de nombres de archivos que se asemejan a proveedores de ciberseguridad conocidos, hasta la información de su versión, firmas digitales e íconos.

El más frecuente de ellos es GentleKiller, que viene en ocho variantes diferentes, cada una de las cuales imita un producto legítimo diferente y abusa de un controlador vulnerable o malicioso diferente como parte del ataque BYOVD. GentleKiller busca específicamente 400 procesos asociados con 48 programas de seguridad distintos de varios proveedores.

La lista de controladores explotados por cada una de las variantes es la siguiente:

  • Kaspersky («eb.sys»)
  • FACEIT Anti-Cheat («nseckrnl.sys»)
  • Valorante («GameDriverX64.sys»)
  • Javelin («stpm_old.sys» o «stpm_new.sys»)
  • Perro guardián («dmx.sys»)
  • Bloqueador de red («360netmon_wfp.sys»)
  • Limpiador («IMFForceDelete.sys»)
  • G11 («PoisonX.sys»)

Vale la pena señalar que en los últimos meses se ha registrado un abuso de «PoisonX.sys» en relación con varios ataques BYOVD, uno de los cuales fue utilizado para matar CrowdStrike Falcon EDR. Una segunda campaña, detallado de Huntress, implicó una intrusión en la que actores de amenazas desconocidos aprovecharon BeyondTrust Remote Support para implementar con éxito ransomware en la red, no sin antes finalizar las herramientas de seguridad a través de «PoisonX.sys» y «hrwfpdrv.sys».

«Al abstraer la capa de suplantación y los controladores específicos utilizados, el código subyacente revela numerosos puntos en común estructurales y de comportamiento que sugieren fuertemente el uso de una plantilla de desarrollo compartida», dijo Souček.

«Este diseño prioriza la facilidad de implementación y la flexibilidad operativa para los afiliados, al tiempo que minimiza el esfuerzo de desarrollo para los operadores. Permite a los operadores de The Gentlemen integrar controladores maltratados en su conjunto de herramientas muy poco después de que se revela una PoC asesina de EDR».

Los asesinos de EDR externos basados ​​en BYOVD empleados por el grupo se encuentran a continuación:

  • HexKiller («googleApiUtil64.sys»), una herramienta que anteriormente se suponía era exclusiva de la banda de ransomware Warlock
  • ThrottleBlood («ThrottleBlood.sys»), una herramienta observada en ataques organizados por afiliados de MedusaLocker y DragonForce
  • HavocKiller o HwAudKiller («havoc.sys»)

ESET dijo que también detectó un ladrón de credenciales basado en Rust con nombre en código OxideHarvest (también conocido como buildx641) que es capaz de recopilar datos de navegadores web populares, incluidos Google Chrome, Microsoft Edge, Torch, Comodo, Epic Privacy Browser, Vivaldi, Brave, Opera, OperaGX, Mozilla Firefox, Waterfox, BlackHawk y IceCat.

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«Si bien la mayoría de las bandas de ransomware continúan delegando la eliminación de EDR a sus afiliados, Gentlemen ha optado por centralizar esta función ofreciendo a los afiliados una suite de eliminación de EDR estandarizada y lista para usar», dijo ESET. «Esta decisión convierte a Gentlemen en un operador atractivo para los afiliados, ya que reduce sustancialmente la barrera de entrada para ellos y, en consecuencia, facilita su trabajo».

La divulgación se produce cuando el Centro de Coordinación CERT (CERT/CC) emitió un aviso sobre múltiples aplicaciones UEFI firmadas por proveedores que son vulnerables a la omisión de arranque seguro a través de un ataque BYOVD. Al investigador de ESET, Martin Smolár, se le atribuye la investigación y el informe de la vulnerabilidad. Las aplicaciones afectadas son de Acer, AMD, ASUS, ECS, Getac, GIGABYTE, Toshiba y Uniwill.

«Si un sistema objetivo confía en el certificado del proveedor afectado, un atacante [with administrative privileges or physical access] puede explotar estas aplicaciones para ejecutar código arbitrario durante la fase inicial previa al arranque antes de que se inicialice el sistema operativo», dijo CERT/CC.

«Para mitigar este riesgo, los administradores del sistema deben aplicar actualizaciones a la base de datos de firmas prohibidas (DBX) UEFI que revoquen la confianza en los archivos binarios firmados por el proveedor afectados, evitando que estas aplicaciones vulnerables se ejecuten durante el proceso de arranque».

El nuevo grupo de amenazas OP-512 se dirige a servidores Microsoft IIS con un marco de shell web personalizado – CYBERDEFENSA.MX

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