Уязвимость в мобильном приложении PayPal позволяет миновать двухфакторную аутентификацию

Уязвимость PayPal позволяет миновать двухфакторную аутентификацию

Основатель и CEO компании Vulnerability Lab Бенджамин Кунц Меджри (Benjamin Kunz Mejri) обнаружил в API мобильных приложений компании PayPal уязвимость, позволяющую миновать двухфакторную аутентификацию и получить доступ  даже к заблокированному аккаунту платежной системы.

Баг распространяется на оба мобильных приложения – для Android и iOS.

Компания PayPal частенько просит пользователей подтвердить свою личность, таким образом стараясь защитить их от интернет-мошенничества. Для подтверждения личности пользователь должен позвонить или оправить email в PayPal, а пока это не было сделано, аккаунт пользователя блокируется, пишет xakep.ru.

Меджри, однако, сумел обойти данную систему. «Мой PayPal аккаунт заблокирован, я не могу залогиниться на сайт или просто залогиниться, не имея действительных cookie. Однако, когда появляется сообщение об ошибке, там есть редирект. Использование этого редиректа ведет к открытию сайта внутри приложения, и краху всей процедуры проверки. В итоге, этот метод позволяет обойти механизмы авторизации и защиты», — пишет Меджри.

Действительно, видео ниже показывает, что многократные попытки войти в заблокированный аккаунт и использование cookies от действительной сессии помогли эксперту миновать блокировку и войти в аккаунт:

Меджри сообщил, что данный метод позволяет обойти не только механизм проверки личности, но и систему двухфакторной аутентификации PayPal. Как только доступ к аккаунту получен, у атакующего есть возможность изменить пароль и другие детали профиля пользователя.

По состоянию на 8 сентября 2015 года баг не исправлен. Vulnerability Lab сообщает, что PayPal признает существование проблемы, но серьезно недооценивает ее важность. Тем не менее, по мнению экспертов, уязвимостью могут воспользоваться хакеры, так как баг можно эксплуатировать удаленно, вовлечение пользователя в процесс не требуется.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

В Оксфорде объединили два квантовых процессора в кластер

Группе исследователей из Оксфордского университета под руководством Дугласа Мейна объединила два квантовых процессора в единую вычислительную систему с использованием фотонного сетевого интерфейса.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Nature. Авторы работы считают, что им удалось решить проблему масштабирования, которая является ключевой для квантовых вычислений.

Увеличение количества квантовых битов (кубитов) представляет собой сложную задачу, а при достижении определённого порога становится практически невозможным из-за физических ограничений.

Долгое время дополнительной трудностью оставался рост числа ошибок при увеличении количества кубитов, однако исследователям из Google удалось частично решить эту проблему. Объединение нескольких квантовых процессоров в единую систему позволило устранить этот барьер, причём, как отмечают авторы работы, количество узлов в таком кластере теоретически не ограничено.

В статье Nature уточняется, что для соединения модулей использовался эффект квантовой телепортации фотонов:

«Предыдущие демонстрации квантовой телепортации были сосредоточены на передаче квантовых состояний между физически разделёнными системами. В нашем исследовании мы применяем квантовую телепортацию для создания взаимодействий между удалёнными системами».

Эффективность метода была продемонстрирована на примере поиска элемента в неструктурированном массиве с использованием алгоритма Гровера. В результате удалось добиться практически линейного роста производительности при сохранении высокой вероятности успешного расчёта.

Главный исследователь проекта, профессор Дэвид Лукас из британского центра Quantum Computing and Simulation Hub, подчеркнул:

«Наш эксперимент показывает, что сетевая распределённая обработка квантовой информации возможна с использованием современных технологий. Однако масштабирование квантовых компьютеров остаётся серьёзной технической задачей, которая, вероятно, потребует новых физических открытий и значительных инженерных усилий в ближайшие годы».

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru