<summary><strong>Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z</strong><ahref="https://training.hacktricks.xyz/courses/arte"><strong>htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)</strong></a><strong>!</strong></summary>
* Jeśli chcesz zobaczyć swoją **firmę reklamowaną w HackTricks** lub **pobrać HackTricks w formacie PDF**, sprawdź [**SUBSCRIPTION PLANS**](https://github.com/sponsors/carlospolop)!
* **Dołącz do** 💬 [**grupy Discord**](https://discord.gg/hRep4RUj7f) lub [**grupy telegramowej**](https://t.me/peass) lub **śledź** nas na **Twitterze** 🐦 [**@carlospolopm**](https://twitter.com/hacktricks_live)**.**
* **Podziel się swoimi sztuczkami hakerskimi, przesyłając PR-y do** [**HackTricks**](https://github.com/carlospolop/hacktricks) i [**HackTricks Cloud**](https://github.com/carlospolop/hacktricks-cloud) github repos.
**Wskazówka dotycząca bug bounty**: **zarejestruj się** na platformie **Intigriti**, premium **platformie bug bounty stworzonej przez hakerów, dla hakerów**! Dołącz do nas na [**https://go.intigriti.com/hacktricks**](https://go.intigriti.com/hacktricks) już dziś i zacznij zarabiać nagrody do **100 000 USD**!
**SNMP - Simple Network Management Protocol** to protokół używany do monitorowania różnych urządzeń w sieci (takich jak routery, przełączniki, drukarki, urządzenia IoT...).
Aby zapewnić, że dostęp SNMP działa w różnych kombinacjach producentów i klientów-serwerów, utworzono **Management Information Base (MIB)**. MIB to **niezależny format przechowywania informacji o urządzeniu**. MIB to **plik tekstowy**, w którym wszystkie zapytywalne **obiekty SNMP** urządzenia są wymienione w **standaryzowanej** hierarchii drzewa. Zawiera co najmniej jeden `Object Identifier` (`OID`), który oprócz niezbędnego **unikalnego adresu** i **nazwy**, zawiera również informacje o typie, prawach dostępu i opisie danego obiektu.\
Pliki MIB są pisane w opartym na tekście ASCII formacie `Abstract Syntax Notation One` (`ASN.1`). **MIBy nie zawierają danych**, ale wyjaśniają **gdzie znaleźć jakie informacje** i jak to wygląda, zwracając wartości dla określonego OID lub jakiego typu danych używane są.
**Object Identifiers (OIDs)** odgrywają kluczową rolę. Te unikalne identyfikatory są przeznaczone do zarządzania obiektami w **Management Information Base (MIB)**.
Najwyższe poziomy identyfikatorów obiektów MIB, czyli OIDs, są przydzielane różnym organizacjom ustalającym standardy. To na tych najwyższych poziomach ustalane są ramy dla globalnych praktyk zarządzania i standardów.
Ponadto, producentom przyznaje się swobodę tworzenia prywatnych gałęzi. W ramach tych gałęzi mają **autonomię do uwzględniania zarządzanych obiektów związanych z ich własnymi liniami produktów**. Ten system zapewnia strukturalną i zorganizowaną metodę identyfikacji i zarządzania różnymi obiektami w różnych producentach i standardach.
Możesz **nawigować** przez **drzewo OID** tutaj: [http://www.oid-info.com/cgi-bin/display?tree=#focus](http://www.oid-info.com/cgi-bin/display?tree=#focus) lub **zobaczyć, co oznacza OID** (jak `1.3.6.1.2.1.1`) przechodząc do [http://oid-info.com/get/1.3.6.1.2.1.1](http://oid-info.com/get/1.3.6.1.2.1.1).\
Istnieją pewne **znane OIDs**, takie jak te wewnątrz [1.3.6.1.2.1](http://oid-info.com/get/1.3.6.1.2.1), które odnoszą się do zmiennych protokołu SNMP zdefiniowanych w MIB-2. A z **OIDów zależnych od tego** można uzyskać pewne interesujące dane hosta (dane systemowe, dane sieciowe, dane procesów...)
Te pierwsze sześć wartości są zwykle takie same dla wszystkich urządzeń i dają podstawowe informacje o nich. Ta sekwencja liczb będzie taka sama dla wszystkich OIDs, z wyjątkiem urządzeń produkowanych przez rząd.
* **SNMPv1**: Główna wersja, nadal najczęstsza, **uwierzytelnianie oparte jest na ciągu znaków** (community string), który przesyła się w **tekście jawnym** (wszystkie informacje przesyłane są w tekście jawnym). **Wersje 2 i 2c** również przesyłają ruch w tekście jawnym i używają ciągu znaków community jako uwierzytelnienia.
* **SNMPv3**: Używa lepszej formy **uwierzytelniania**, a informacje przesyłane są **szyfrowane** (atak słownikowy może być przeprowadzony, ale znalezienie poprawnych poświadczeń byłoby trudniejsze niż w SNMPv1 i v2).
Jak już wspomniano, **aby uzyskać dostęp do informacji zapisanych w MIB, musisz znać ciąg community w wersjach 1 i 2/2c oraz poświadczenia w wersji 3.**\
Należy zauważyć, że **możliwość zapisu OID zależy od użytego ciągu community**, więc **nawet** jeśli okaże się, że używane jest "**publiczne**", możesz mieć możliwość **zapisu niektórych wartości**. Istnieją również obiekty, które są **zawsze "tylko do odczytu"**.\
Jeśli spróbujesz **zapisać** obiekt, otrzymasz błąd **`noSuchName` lub `readOnly`**.
W wersjach 1 i 2/2c, jeśli użyjesz **nieprawidłowego** ciągu community, serwer nie **odpowie**. Więc jeśli otrzymasz odpowiedź, użyto **poprawnego ciągu community**.
* Agent SNMP odbiera żądania na porcie UDP **161**.
* Manager odbiera powiadomienia ([Pułapki](https://en.wikipedia.org/wiki/Simple\_Network\_Management\_Protocol#Trap) i [InformRequests](https://en.wikipedia.org/wiki/Simple\_Network\_Management\_Protocol#InformRequest)) na porcie **162**.
* Gdy używane jest [Transport Layer Security](https://en.wikipedia.org/wiki/Transport\_Layer\_Security) lub [Datagram Transport Layer Security](https://en.wikipedia.org/wiki/Datagram\_Transport\_Layer\_Security), żądania są odbierane na porcie **10161**, a powiadomienia są wysyłane na port **10162**.
Aby **odgadnąć ciąg community**, można przeprowadzić atak słownikowy. Sprawdź [tutaj różne sposoby przeprowadzania ataku brute-force na SNMP](../../generic-methodologies-and-resources/brute-force.md#snmp). Często używanym ciągiem community jest `public`.
**SNMP** zawiera wiele informacji o hoście, a interesujące mogą być: **interfejsy sieciowe** (adresy IPv4 i **IPv6**), nazwy użytkowników, czas pracy, wersja serwera/OS oraz **procesy**
1.**`rwuser noauth`** jest ustawione, aby umożliwić pełny dostęp do drzewa OID bez konieczności uwierzytelniania. To ustawienie jest proste i pozwala na nieograniczony dostęp.
- **Procesy systemowe**: Dostępne za pomocą `1.3.6.1.2.1.25.1.6.0`, ten parametr umożliwia monitorowanie aktywnych procesów w systemie.
- **Uruchomione programy**: Wartość `1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2` jest przeznaczona do śledzenia aktualnie uruchomionych programów.
- **Ścieżka procesów**: Aby określić, z jakiego miejsca uruchamiany jest proces, używa się wartości MIB `1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4`.
- **Jednostki pamięci**: Monitorowanie jednostek pamięci jest ułatwione dzięki `1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4`.
- **Nazwa oprogramowania**: Aby zidentyfikować zainstalowane oprogramowanie na systemie, używa się `1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2`.
- **Konta użytkowników**: Wartość `1.3.6.1.4.1.77.1.2.25` umożliwia śledzenie kont użytkowników.
- **Lokalne porty TCP**: Na koniec, `1.3.6.1.2.1.6.13.1.3` jest przeznaczony do monitorowania lokalnych portów TCP, co pozwala uzyskać informacje o aktywnych połączeniach sieciowych.
[Braa](https://github.com/mteg/braa) to masowy skaner SNMP. Przeznaczeniem tego narzędzia jest oczywiście wykonywanie zapytań SNMP - ale w przeciwieństwie do snmpwalk z net-snmp, jest ono w stanie zapytać dziesiątki lub setki hostów jednocześnie, i to w jednym procesie. Dlatego zużywa bardzo mało zasobów systemowych i skanuje BARDZO szybko.
Więc, szukajmy najbardziej interesujących informacji (z [https://blog.rapid7.com/2016/05/05/snmp-data-harvesting-during-penetration-testing/](https://blog.rapid7.com/2016/05/05/snmp-data-harvesting-during-penetration-testing/)):
Proces rozpoczyna się od wydobycia danych **sysDesc MIB** (1.3.6.1.2.1.1.1.0) z każdego pliku, aby zidentyfikować urządzenia. Dokonuje się tego za pomocą polecenia **grep**:
Kluczowym krokiem jest zidentyfikowanie **prywatnego ciągu znaków społecznościowego**, używanego przez organizacje, zwłaszcza na routerach Cisco IOS. Ten ciąg znaków umożliwia wydobycie **konfiguracji działającej** z routerów. Identyfikacja często polega na analizie danych SNMP Trap w poszukiwaniu słowa "trap" za pomocą polecenia **grep**:
Rejestry przechowywane w tabelach MIB są analizowane pod kątem **nieudanych prób logowania**, które przypadkowo mogą zawierać hasła wprowadzone jako nazwy użytkowników. Słowa kluczowe takie jak _fail_, _failed_ lub _login_ są wyszukiwane w celu znalezienia cennych danych:
W końcu, aby wyodrębnić **adresy e-mail** z danych, używane jest polecenie **grep** z wyrażeniem regularnym, skupiające się na wzorcach pasujących do formatów adresów e-mail:
Jeśli istnieje lista kontrolna dostępu (ACL), która pozwala tylko niektórym adresom IP na zapytanie usługi SNMP, możesz podszyć się pod jeden z tych adresów wewnątrz pakietu UDP i podsłuchać ruch.
**Wskazówka dotycząca bug bounty**: **Zarejestruj się** na platformie **Intigriti**, premium platformie bug bounty stworzonej przez hakerów dla hakerów! Dołącz do nas już dziś na [**https://go.intigriti.com/hacktricks**](https://go.intigriti.com/hacktricks) i zacznij zarabiać nagrody do **100 000 USD**!
<summary><strong>Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z</strong><ahref="https://training.hacktricks.xyz/courses/arte"><strong>htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)</strong></a><strong>!</strong></summary>
* Jeśli chcesz zobaczyć swoją **firmę reklamowaną w HackTricks** lub **pobrać HackTricks w formacie PDF**, sprawdź [**SUBSCRIPTION PLANS**](https://github.com/sponsors/carlospolop)!
* **Dołącz do** 💬 [**grupy Discord**](https://discord.gg/hRep4RUj7f) lub [**grupy telegramowej**](https://t.me/peass) lub **śledź** nas na **Twitterze** 🐦 [**@carlospolopm**](https://twitter.com/hacktricks_live)**.**
* **Podziel się swoimi trikami hakerskimi, przesyłając PR-y do** [**HackTricks**](https://github.com/carlospolop/hacktricks) i [**HackTricks Cloud**](https://github.com/carlospolop/hacktricks-cloud) repozytoriów github.