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{% endhint %}
## Javascript Fuzzing
### Valid JS Comment Chars
```javascript
//This is a 1 line comment
/* This is a multiline comment*/
#!This is a 1 line comment, but "#!" must to be at the beggining of the line
-->This is a 1 line comment, but "-->" must to be at the beggining of the line
for (let j = 0; j <128;j++){
for (let k = 0; k <128;k++){
for (let l = 0; l <128;l++){
if (j == 34 || k ==34 || l ==34)
continue;
if (j == 0x0a || k ==0x0a || l ==0x0a)
continue;
if (j == 0x0d || k ==0x0d || l ==0x0d)
continue;
if (j == 0x3c || k ==0x3c || l ==0x3c)
continue;
if (
(j == 47 && k == 47)
||(k == 47 && l == 47)
)
continue;
try {
var cmd = String.fromCharCode(j) + String.fromCharCode(k) + String.fromCharCode(l) + 'a.orange.ctf"';
eval(cmd);
} catch(e) {
var err = e.toString().split('\n')[0].split(':')[0];
if (err === 'SyntaxError' || err === "ReferenceError")
Esta técnica não será muito útil para XSS, mas pode ser útil para contornar as proteções do WAF. Este código Python recebe como entrada 2 bytes e procura pares de substituição que tenham o primeiro byte como o último byte do par de substituição alto e o último byte como o último byte do par de substituição baixo.
A ferramenta **Hackability inspector** da Portswigger ajuda a **analisar** os **atributos** de um objeto javascript. Confira: [https://portswigger-labs.net/hackability/inspector/?input=x.contentWindow\&html=%3Ciframe%20src=//subdomain1.portswigger-labs.net%20id=x%3E](https://portswigger-labs.net/hackability/inspector/?input=x.contentWindow\&html=%3Ciframe%20src=//subdomain1.portswigger-labs.net%20id=x%3E)
## **.map arquivos js**
* Truque para baixar arquivos .map js: [https://medium.com/@bitthebyte/javascript-for-bug-bounty-hunters-part-2-f82164917e7](https://medium.com/@bitthebyte/javascript-for-bug-bounty-hunters-part-2-f82164917e7)
* Você pode usar esta ferramenta para analisar esses arquivos [https://github.com/paazmaya/shuji](https://github.com/paazmaya/shuji)
## "--" Atribuição
O operador de decremento `--` também é uma atribuição. Este operador pega um valor e o decrementa em um. Se esse valor não for um número, será definido como `NaN`. Isso pode ser usado para **remover o conteúdo de variáveis do ambiente**.
![](<../../.gitbook/assets/image(993).png>)
![](<../../.gitbook/assets/image(329).png>)
## Truques de Funções
### .call e .apply
O método **`.call`** de uma função é usado para **executar a função**.\
O **primeiro argumento** que ele espera por padrão é o **valor de `this`** e se **nada** for fornecido, **`window`** será esse valor (a menos que **`modo estrito`** seja usado).
```javascript
function test_call(){
console.log(this.value); //baz
}
new_this={value:"hey!"}
test_call.call(new_this);
// To pass more arguments, just pass then inside .call()
function test_call() {
console.log(arguments[0]); //"arg1"
console.log(arguments[1]); //"arg2"
console.log(this); //[object Window]
}
test_call.call(null, "arg1", "arg2")
// If you use the "use strict" directive "this" will be null instead of window:
function test_call() {
"use strict";
console.log(this); //null
}
test_call.call(null)
//The apply function is pretty much exactly the same as the call function with one important difference, you can supply an array of arguments in the second argument:
function test_apply() {
console.log(arguments[0]); //"arg1"
console.log(arguments[1]); //"arg2"
console.log(this); //[object Window]
}
test_apply.apply(null, ["arg1", "arg2"])
```
### Funções de seta
Funções de seta permitem que você gere funções em uma única linha mais facilmente (se você as entender)
```javascript
// Traditional
function (a){ return a + 1; }
// Arrow forms
a => a + 100;
a => {a + 100};
// Traditional
function (a, b){ return a + b + 1; }
// Arrow
(a, b) => a + b + 100;
// Tradictional no args
let a = 4;
let b = 2;
function (){ return a + b + 1; }
// Arrow
let a = 4;
let b = 2;
() => a + b + 1;
```
Então, a maioria das funções anteriores é na verdade inútil porque não estamos salvando-as em nenhum lugar para salvar e chamá-las. Exemplo criando a função `plusone`:
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