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Lorsqu'il est démarré avec l'interrupteur `--inspect`, un processus Node.js écoute un client de débogage. **Par défaut**, il écoutera à l'adresse et au port **`127.0.0.1:9229`**. Un **UUID****unique** est également attribué à chaque processus.
Les clients de l'inspecteur doivent connaître et spécifier l'adresse de l'hôte, le port et l'UUID pour se connecter. Une URL complète ressemblera à quelque chose comme `ws://127.0.0.1:9229/0f2c936f-b1cd-4ac9-aab3-f63b0f33d55e`.
Étant donné que le **débogueur a un accès complet à l'environnement d'exécution de Node.js**, un acteur malveillant capable de se connecter à ce port pourrait être en mesure d'exécuter du code arbitraire au nom du processus Node.js (**escalade de privilèges potentielle**).
Les processus basés sur **CEF** (**Chromium Embedded Framework**) doivent utiliser le paramètre : `--remote-debugging-port=9222` pour ouvrir le **debugger** (les protections SSRF restent très similaires). Cependant, **au lieu** d'accorder une session de **debug****NodeJS**, ils communiqueront avec le navigateur en utilisant le [**Chrome DevTools Protocol**](https://chromedevtools.github.io/devtools-protocol/), qui est une interface pour contrôler le navigateur, mais il n'y a pas de RCE direct.
### Navigateurs, WebSockets et politique de même origine <a href="#browsers-websockets-and-same-origin-policy" id="browsers-websockets-and-same-origin-policy"></a>
Les sites web ouverts dans un navigateur peuvent effectuer des requêtes WebSocket et HTTP sous le modèle de sécurité du navigateur. Une **connexion HTTP initiale** est nécessaire pour **obtenir un identifiant de session de débogage unique**. La **politique de même origine****empêche** les sites web de pouvoir établir **cette connexion HTTP**. Pour une sécurité supplémentaire contre les [**attaques par rebinding DNS**](https://en.wikipedia.org/wiki/DNS\_rebinding), Node.js vérifie que les **en-têtes 'Host'** de la connexion spécifient soit une **adresse IP**, soit **`localhost`** ou **`localhost6`** précisément.
Cette **mesure de sécurité empêche l'exploitation de l'inspecteur** pour exécuter du code en **envoyant simplement une requête HTTP** (ce qui pourrait être fait en exploitant une vulnérabilité SSRF).
Vous pouvez envoyer le **signal SIGUSR1** à un processus nodejs en cours d'exécution pour le faire **démarrer l'inspecteur** sur le port par défaut. Cependant, notez que vous devez avoir suffisamment de privilèges, donc cela peut vous accorder **un accès privilégié aux informations à l'intérieur du processus** mais pas une élévation de privilèges directe.
Ceci est utile dans les conteneurs car **arrêter le processus et en démarrer un nouveau** avec `--inspect` n'est **pas une option** car le **conteneur** sera **tué** avec le processus.
Si vous avez accès à un **navigateur basé sur Chromium**, vous pouvez vous connecter en accédant à `chrome://inspect` ou `edge://inspect` dans Edge. Cliquez sur le bouton Configurer et assurez-vous que votre **hôte et port cibles** sont listés (Trouvez un exemple dans l'image suivante de comment obtenir une exécution de commande à distance en utilisant un des exemples de la section suivante).
L'outil [**https://github.com/taviso/cefdebug**](https://github.com/taviso/cefdebug) permet de **trouver des inspecteurs** fonctionnant localement et d'**injecter du code** en eux.
Notez que les **exploits RCE NodeJS ne fonctionneront pas** si vous êtes connecté à un navigateur via [**Chrome DevTools Protocol**](https://chromedevtools.github.io/devtools-protocol/) (vous devez vérifier l'API pour trouver des choses intéressantes à faire avec).
Si vous êtes ici pour savoir comment obtenir un [**RCE à partir d'un XSS dans Electron, veuillez consulter cette page.**](../../network-services-pentesting/pentesting-web/electron-desktop-apps/)
Certaines méthodes courantes pour obtenir un **RCE** lorsque vous pouvez vous **connecter** à un **inspecteur** Node sont d'utiliser quelque chose comme (semble que cela **ne fonctionnera pas dans une connexion au protocole Chrome DevTools**) :
Dans le [**CVE-2021-38112**](https://rhinosecuritylabs.com/aws/cve-2021-38112-aws-workspaces-rce/) Rhino Security a découvert qu'une application basée sur CEF **avait enregistré un URI personnalisé** dans le système (workspaces://) qui recevait l'URI complet puis **lançait l'application basée sur CEF** avec une configuration qui était partiellement construite à partir de cet URI.
Il a été découvert que les paramètres de l'URI étaient décodés en URL et utilisés pour lancer l'application de base CEF, permettant à un utilisateur d'**injecter** le drapeau **`--gpu-launcher`** dans la **ligne de commande** et d'exécuter des choses arbitraires.
Changez le dossier où **les fichiers téléchargés doivent être enregistrés** et téléchargez un fichier pour **écraser** le **code source** fréquemment utilisé de l'application avec votre **code malveillant**.
Selon cet article : [https://medium.com/@knownsec404team/counter-webdriver-from-bot-to-rce-b5bfb309d148](https://medium.com/@knownsec404team/counter-webdriver-from-bot-to-rce-b5bfb309d148) il est possible d'obtenir un RCE et d'exfiltrer des pages internes depuis theriver.
Dans un environnement réel et **après avoir compromis** un PC utilisateur qui utilise un navigateur basé sur Chrome/Chromium, vous pourriez lancer un processus Chrome avec le **débogage activé et transférer le port de débogage** afin que vous puissiez y accéder. De cette manière, vous serez capable d'**inspecter tout ce que la victime fait avec Chrome et de voler des informations sensibles**.
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