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**System Integrity Protection (SIP)** é uma tecnologia de segurança no macOS que protege certos diretórios do sistema contra acessos não autorizados, mesmo para o usuário root. Ela impede modificações nesses diretórios, incluindo criação, alteração ou exclusão de arquivos. Os principais diretórios que o SIP protege são:
As regras de proteção para esses diretórios e seus subdiretórios são especificadas no arquivo **`/System/Library/Sandbox/rootless.conf`**. Neste arquivo, caminhos que começam com um asterisco (\*) representam exceções às restrições do SIP.
indica que o diretório **`/usr`** é geralmente protegido pelo SIP. No entanto, modificações são permitidas nos três subdiretórios especificados (`/usr/libexec/cups`, `/usr/local` e `/usr/share/man`), pois eles estão listados com um asterisco inicial (\*).
Para verificar se um diretório ou arquivo está protegido pelo SIP, você pode usar o comando **`ls -lOd`** para checar a presença da flag **`restricted`** ou **`sunlnk`**. Por exemplo:
Neste caso, a flag **`sunlnk`** indica que o diretório `/usr/libexec/cups`**não pode ser excluído**, embora arquivos dentro dele possam ser criados, modificados ou excluídos.
Aqui, a flag **`restricted`** indica que o diretório `/usr/libexec` está protegido pelo SIP. Em um diretório protegido pelo SIP, arquivos não podem ser criados, modificados ou deletados.
Além disso, se um arquivo contém o atributo **`com.apple.rootless`** como um **atributo estendido**, esse arquivo também estará **protegido pelo SIP**.
**O SIP também limita outras ações do root** como:
* Carregar extensões de kernel não confiáveis
* Obter task-ports para processos assinados pela Apple
* Modificar variáveis NVRAM
* Permitir depuração do kernel
As opções são mantidas na variável nvram como um bitflag (`csr-active-config` em Intel e `lp-sip0` é lido da Árvore de Dispositivos inicializada para ARM). Você pode encontrar as flags no código-fonte do XNU em `csr.sh`:
Se precisar desativar o SIP, você deve reiniciar o computador em modo de recuperação (pressionando Command+R durante a inicialização), e então executar o seguinte comando:
O SIP também impõe várias outras restrições. Por exemplo, ele proíbe o **carregamento de extensões de kernel não assinadas** (kexts) e impede o **depuração** de processos do sistema macOS. Também inibe ferramentas como dtrace de inspecionar processos do sistema.
* Conceder permissões para webcam, microfone ou qualquer coisa (escrevendo diretamente sobre o banco de dados TCC protegido pelo SIP) - Bypass do TCC
* Persistência: Ele poderia salvar um malware em um local protegido pelo SIP e nem mesmo root poderá deletá-lo. Além disso, ele poderia adulterar o MRT.
**Pacotes de instalação assinados com o certificado da Apple** podem contornar suas proteções. Isso significa que até pacotes assinados por desenvolvedores padrão serão bloqueados se tentarem modificar diretórios protegidos pelo SIP.
Uma possível brecha é que se um arquivo é especificado em **`rootless.conf` mas atualmente não existe**, ele pode ser criado. Malwares poderiam explorar isso para **estabelecer persistência** no sistema. Por exemplo, um programa malicioso poderia criar um arquivo .plist em `/System/Library/LaunchDaemons` se ele estiver listado em `rootless.conf` mas não estiver presente.
[**Pesquisadores deste post do blog**](https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2021/10/28/microsoft-finds-new-macos-vulnerability-shrootless-that-could-bypass-system-integrity-protection/) descobriram uma vulnerabilidade no mecanismo de Proteção de Integridade do Sistema (SIP) do macOS, apelidada de vulnerabilidade 'Shrootless'. Essa vulnerabilidade gira em torno do daemon **`system_installd`**, que possui um direito, **`com.apple.rootless.install.heritable`**, que permite que qualquer um de seus processos filhos contorne as restrições do sistema de arquivos do SIP.
Os pesquisadores descobriram que durante a instalação de um pacote assinado pela Apple (.pkg), o **`system_installd`** **executa** quaisquer scripts **pós-instalação** incluídos no pacote. Esses scripts são executados pelo shell padrão, **`zsh`**, que automaticamente **executa** comandos do arquivo **`/etc/zshenv`**, se ele existir, mesmo em modo não interativo. Esse comportamento poderia ser explorado por atacantes: criando um arquivo `/etc/zshenv` malicioso e esperando que **`system_installd` invoque `zsh`**, eles poderiam realizar operações arbitrárias no dispositivo.
Além disso, descobriu-se que **`/etc/zshenv` poderia ser usado como uma técnica de ataque geral**, não apenas para um bypass do SIP. Cada perfil de usuário tem um arquivo `~/.zshenv`, que se comporta da mesma maneira que `/etc/zshenv`, mas não requer permissões de root. Esse arquivo poderia ser usado como um mecanismo de persistência, acionado toda vez que `zsh` é iniciado, ou como um mecanismo de elevação de privilégios. Se um usuário administrador se elevar a root usando `sudo -s` ou `sudo <comando>`, o arquivo `~/.zshenv` seria acionado, efetivamente elevando a root.
No [**CVE-2022-22583**](https://perception-point.io/blog/technical-analysis-cve-2022-22583/), descobriu-se que o mesmo processo **`system_installd`** ainda poderia ser abusado porque colocava o script **pós-instalação dentro de uma pasta com nome aleatório protegida pelo SIP dentro de `/tmp`**. O fato é que **`/tmp` em si não é protegido pelo SIP**, então era possível **montar** uma **imagem virtual sobre ele**, então o **instalador** colocaria lá o script **pós-instalação**, **desmontaria** a imagem virtual, **recriaria** todas as **pastas** e **adicionaria** o script de **pós-instalação** com o **payload** para executar.
O bypass explorava o fato de que **`fsck_cs`** seguiria **links simbólicos** e tentaria corrigir o sistema de arquivos apresentado a ele.
Portanto, um atacante poderia criar um link simbólico apontando de _`/dev/diskX`_ para `/System/Library/Extensions/AppleKextExcludeList.kext/Contents/Info.plist` e invocar **`fsck_cs`** no primeiro. Como o arquivo `Info.plist` fica corrompido, o sistema operacional não poderia **mais controlar as exclusões de extensão de kernel**, contornando assim o SIP.
O arquivo Info.plist mencionado, agora destruído, é usado pelo **SIP para colocar em lista branca algumas extensões de kernel** e especificamente **bloquear****outras** de serem carregadas. Normalmente, ele coloca na lista negra a própria extensão de kernel da Apple **`AppleHWAccess.kext`**, mas com o arquivo de configuração destruído, agora podemos carregá-lo e usá-lo para ler e escrever como quisermos de e para a RAM do sistema.
#### [Montar sobre pastas protegidas pelo SIP](https://www.slideshare.net/i0n1c/syscan360-stefan-esser-os-x-el-capitan-sinking-the-ship)
#### [Bypass de Atualização (2016)](https://objective-see.org/blog/blog\_0x14.html)
Quando executado, o aplicativo de atualização/instalação (ou seja, `Install macOS Sierra.app`) configura o sistema para inicializar a partir de uma imagem de disco de instalação (que está embutida dentro do aplicativo baixado). Esta imagem de disco de instalação contém a lógica para atualizar o sistema operacional, por exemplo, de OS X El Capitan para macOS Sierra.
Para inicializar o sistema a partir da imagem de atualização/instalação (`InstallESD.dmg`), o `Install macOS Sierra.app` utiliza a utilidade **`bless`** (que herda o entitlement `com.apple.rootless.install.heritable`):
Portanto, se um atacante conseguir modificar a imagem de atualização (`InstallESD.dmg`) antes do sistema inicializar a partir dela, ele pode contornar o SIP.
A maneira de modificar a imagem para infectá-la era substituir um carregador dinâmico (dyld) que carregaria e executaria ingenuamente a biblioteca dinâmica maliciosa no contexto do aplicativo. Como a biblioteca dinâmica **`libBaseIA`**. Assim, sempre que o aplicativo instalador for iniciado pelo usuário (ou seja, para atualizar o sistema), nossa biblioteca dinâmica maliciosa (chamada libBaseIA.dylib) também será carregada e executada no instalador.
Agora 'dentro' do aplicativo instalador, podemos controlar essa fase do processo de atualização. Como o instalador vai 'abençoar' a imagem, tudo o que temos a fazer é subverter a imagem, **`InstallESD.dmg`**, antes de ser usada. Foi possível fazer isso interceptando o método **`extractBootBits`** com um swizzling de método.\
Dentro de `InstallESD.dmg` há outra imagem de disco embutida `BaseSystem.dmg` que é o 'sistema de arquivos raiz' do código de atualização. Foi possível injetar uma biblioteca dinâmica no `BaseSystem.dmg` para que o código malicioso seja executado dentro do contexto de um processo que pode modificar arquivos no nível do sistema operacional.
Nesta palestra do [**DEF CON 31**](https://www.youtube.com/watch?v=zxZesAN-TEk), é mostrado como o **`systemmigrationd`** (que pode contornar o SIP) executa um script **bash** e um script **perl**, que podem ser abusados através das variáveis de ambiente **`BASH_ENV`** e **`PERL5OPT`**.
De [**CVE-2022-26712**](https://jhftss.github.io/CVE-2022-26712-The-POC-For-SIP-Bypass-Is-Even-Tweetable/) O serviço XPC do sistema `/System/Library/PrivateFrameworks/ShoveService.framework/Versions/A/XPCServices/SystemShoveService.xpc` possui o direito **`com.apple.rootless.install`**, que concede ao processo permissão para contornar as restrições do SIP. Ele também **expõe um método para mover arquivos sem qualquer verificação de segurança.**
Sealed System Snapshots são um recurso introduzido pela Apple no **macOS Big Sur (macOS 11)** como parte do seu mecanismo de **System Integrity Protection (SIP)** para fornecer uma camada adicional de segurança e estabilidade do sistema. Eles são essencialmente versões somente leitura do volume do sistema.
1.**Sistema Imutável**: Sealed System Snapshots tornam o volume do sistema macOS "imutável", o que significa que ele não pode ser modificado. Isso impede quaisquer alterações não autorizadas ou acidentais no sistema que possam comprometer a segurança ou a estabilidade do sistema.
2.**Atualizações de Software do Sistema**: Quando você instala atualizações ou upgrades do macOS, o macOS cria um novo snapshot do sistema. O volume de inicialização do macOS então usa o **APFS (Apple File System)** para mudar para este novo snapshot. Todo o processo de aplicação de atualizações se torna mais seguro e confiável, pois o sistema sempre pode reverter para o snapshot anterior se algo der errado durante a atualização.
3.**Separação de Dados**: Em conjunto com o conceito de separação de volumes de Dados e Sistema introduzido no macOS Catalina, o recurso Sealed System Snapshot garante que todos os seus dados e configurações sejam armazenados em um volume "**Data**" separado. Essa separação torna seus dados independentes do sistema, o que simplifica o processo de atualizações do sistema e aumenta a segurança do sistema.
Lembre-se de que esses snapshots são gerenciados automaticamente pelo macOS e não ocupam espaço adicional no seu disco, graças às capacidades de compartilhamento de espaço do APFS. Também é importante notar que esses snapshots são diferentes dos **snapshots do Time Machine**, que são backups acessíveis pelo usuário de todo o sistema.
Além disso, **snapshot do volume do sistema macOS** está montado em `/` e está **selado** (assinado criptograficamente pelo sistema operacional). Então, se o SIP for contornado e modificado, o **sistema operacional não inicializará mais**.
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