O macOS, como qualquer outro sistema operacional, fornece uma variedade de métodos e mecanismos para que **processos interajam, comuniquem-se e compartilhem dados**. Embora essas técnicas sejam essenciais para o funcionamento eficiente do sistema, elas também podem ser abusadas por atores mal-intencionados para **realizar atividades maliciosas**.
A Injeção de Biblioteca é uma técnica em que um atacante **força um processo a carregar uma biblioteca maliciosa**. Uma vez injetada, a biblioteca é executada no contexto do processo alvo, fornecendo ao atacante as mesmas permissões e acesso do processo.
O Hooking de Função envolve **interceptar chamadas de função** ou mensagens dentro de um código de software. Ao enganchar funções, um atacante pode **modificar o comportamento** de um processo, observar dados sensíveis ou até mesmo obter controle sobre o fluxo de execução.
A Comunicação Interprocesso (IPC) refere-se a diferentes métodos pelos quais processos separados **compartilham e trocam dados**. Embora a IPC seja fundamental para muitas aplicações legítimas, ela também pode ser mal utilizada para subverter o isolamento de processos, vazar informações sensíveis ou realizar ações não autorizadas.
É possível injetar código em aplicativos .Net **abusando da funcionalidade de depuração do .Net** (não protegida pelas proteções do macOS, como o endurecimento em tempo de execução).
Se a variável de ambiente **`PYTHONINSPECT`** estiver definida, o processo Python entrará em um cli Python assim que terminar.
Outras variáveis de ambiente, como **`PYTHONPATH`** e **`PYTHONHOME`**, também podem ser úteis para fazer um comando Python executar código arbitrário.
Observe que os executáveis compilados com **`pyinstaller`** não usarão essas variáveis ambientais, mesmo se estiverem sendo executados usando um Python incorporado.
[**Shield**](https://theevilbit.github.io/shield/) ([**Github**](https://github.com/theevilbit/Shield)) é um aplicativo de código aberto que pode **detectar e bloquear ações de injeção de processos**:
* Usando **Variáveis de Ambiente**: Ele monitorará a presença de qualquer uma das seguintes variáveis de ambiente: **`DYLD_INSERT_LIBRARIES`**, **`CFNETWORK_LIBRARY_PATH`**, **`RAWCAMERA_BUNDLE_PATH`** e **`ELECTRON_RUN_AS_NODE`**
* Usando chamadas **`task_for_pid`**: Para encontrar quando um processo deseja obter a **porta de tarefa de outro**, o que permite injetar código no processo.
* **Parâmetros de aplicativos Electron**: Alguém pode usar os argumentos de linha de comando **`--inspect`**, **`--inspect-brk`** e **`--remote-debugging-port`** para iniciar um aplicativo Electron no modo de depuração e, assim, injetar código nele.
* Usando **links simbólicos** ou **hardlinks**: Tipicamente, o abuso mais comum é **colocar um link com nossos privilégios de usuário** e **apontá-lo para um local de privilégio mais alto**. A detecção é muito simples para ambos os hardlinks e symlinks. Se o processo que cria o link tiver um **nível de privilégio diferente** do arquivo de destino, criamos um **alerta**. Infelizmente, no caso de symlinks, o bloqueio não é possível, pois não temos informações sobre o destino do link antes da criação. Esta é uma limitação do framework EndpointSecuriy da Apple.
Neste [**post de blog**](https://knight.sc/reverse%20engineering/2019/04/15/detecting-task-modifications.html), você pode encontrar como é possível usar a função **`task_name_for_pid`** para obter informações sobre outros **processos injetando código em um processo** e, em seguida, obter informações sobre esse outro processo.
Observe que, para chamar essa função, você precisa ser **o mesmo uid** que está executando o processo ou **root** (e ela retorna informações sobre o processo, não uma maneira de injetar código).
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