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**SNMP - Simple Network Management Protocol** est un protocole utilisé pour surveiller différents appareils dans le réseau (comme les routeurs, les commutateurs, les imprimantes, les IoT...).
SNMP utilise également le port **162/UDP** pour les **traps**. Ce sont des **paquets de données envoyés du serveur SNMP au client sans être explicitement demandés**.
Pour garantir que l'accès SNMP fonctionne entre les fabricants et avec différentes combinaisons client-serveur, le **Management Information Base (MIB)** a été créé. MIB est un **format indépendant pour stocker les informations de l'appareil**. Un MIB est un **fichier texte** dans lequel tous les **objets SNMP interrogeables** d'un appareil sont répertoriés dans une hiérarchie d'arborescence **standardisée**. Il contient au moins un `Object Identifier` (`OID`), qui, en plus de l'**adresse unique** nécessaire et d'un **nom**, fournit également des informations sur le type, les droits d'accès et une description de l'objet respectif.\
Les fichiers MIB sont écrits dans le format texte ASCII basé sur `Abstract Syntax Notation One` (`ASN.1`). Les **MIB ne contiennent pas de données**, mais ils expliquent **où trouver quelles informations** et à quoi cela ressemble, ce qui renvoie des valeurs pour l'OID spécifique, ou quel type de données est utilisé.
**OID** signifie **O**bject **Id**entifiers. **Les OIDs identifient de manière unique les objets gérés dans une hiérarchie MIB**. Cela peut être représenté sous forme d'arbre, dont les niveaux sont attribués par différentes organisations. Les identifiants d'objet MIB de niveau supérieur (OID) appartiennent à différentes organisations standard.\
**Les fournisseurs définissent des branches privées comprenant des objets gérés pour leurs propres produits.**
Vous pouvez **naviguer** dans un **arbre OID** depuis le web ici : [http://www.oid-info.com/cgi-bin/display?tree=#focus](http://www.oid-info.com/cgi-bin/display?tree=#focus) ou **voir ce que signifie un OID** (comme `1.3.6.1.2.1.1`) en accédant à [http://oid-info.com/get/1.3.6.1.2.1.1](http://oid-info.com/get/1.3.6.1.2.1.1).\
Il existe quelques **OID bien connus** comme ceux à l'intérieur de [1.3.6.1.2.1](http://oid-info.com/get/1.3.6.1.2.1) qui font référence aux variables SNMP définies par MIB-2 Simple Network Management Protocol (SNMP). Et à partir des **OID en attente de celui-ci**, vous pouvez obtenir des données d'hôte intéressantes (données système, données réseau, données de processus...)
Ces six premières valeurs ont tendance à être les mêmes pour tous les appareils et elles vous donnent des informations de base sur eux. Cette séquence de nombres sera la même pour tous les OIDs, sauf lorsque l'appareil est fabriqué par le gouvernement.
* **SNMPv1** : La principale, elle est toujours la plus fréquente, l'**authentification est basée sur une chaîne** (chaîne de communauté) qui voyage en **texte clair** (toutes les informations voyagent en texte clair). **La version 2 et 2c** envoient le **trafic en texte clair** également et utilisent une **chaîne de communauté comme authentification**.
* **SNMPv3** : Utilise une meilleure forme d'**authentification** et les informations voyagent **cryptées** (une **attaque par dictionnaire** pourrait être effectuée mais il serait beaucoup plus difficile de trouver les bonnes informations d'identification que dans SNMPv1 et v2).
Comme mentionné précédemment, **pour accéder aux informations enregistrées sur le MIB, vous devez connaître la chaîne de communauté sur les versions 1 et 2/2c et les informations d'identification sur la version 3.**\
Notez que **la possibilité d'écrire sur un OID dépend de la chaîne de communauté utilisée**, donc **même** si vous découvrez que "**public**" est utilisé, vous pourriez être en mesure d'**écrire certaines valeurs**. De plus, il **peut** exister des objets qui sont **toujours "Lecture seule"**.\
Si vous essayez d'**écrire** un objet, une erreur **`noSuchName` ou `readOnly`** est reçue.
Dans les versions 1 et 2/2c, si vous utilisez une chaîne de communauté **incorrecte**, le serveur ne **répondra pas**. Donc, s'il répond, une **chaîne de communauté valide a été utilisée**.
* L'agent SNMP reçoit des demandes sur le port UDP **161**.
* Le gestionnaire reçoit des notifications ([Traps](https://en.wikipedia.org/wiki/Simple\_Network\_Management\_Protocol#Trap) et [InformRequests](https://en.wikipedia.org/wiki/Simple\_Network\_Management\_Protocol#InformRequest)) sur le port **162**.
* Lorsqu'il est utilisé avec [Transport Layer Security](https://en.wikipedia.org/wiki/Transport\_Layer\_Security) ou [Datagram Transport Layer Security](https://en.wikipedia.org/wiki/Datagram\_Transport\_Layer\_Security), les demandes sont reçues sur le port **10161** et les notifications sont envoyées sur le port **10162**.
Pour **deviner la chaîne de communauté**, vous pouvez effectuer une attaque par dictionnaire. Consultez [ici différentes façons d'effectuer une attaque par force brute contre SNMP](../../generic-methodologies-and-resources/brute-force.md#snmp). Une chaîne de communauté fréquemment utilisée est `public`.
**SNMP** contient beaucoup d'informations sur l'hôte et des choses qui pourraient vous intéresser sont: les **interfaces réseau** (adresse IPv4 et **IPv6**), les noms d'utilisateur, le temps de fonctionnement, la version du serveur/OS et les **processus** en cours d'exécution (peuvent contenir des mots de passe)...
| `rwuser noauth` | Fournit un accès à l'ensemble de l'arbre OID sans authentification. |
| `rwcommunity <community string> <adresse IPv4>` | Fournit un accès à l'ensemble de l'arbre OID indépendamment de l'endroit où les demandes ont été envoyées. |
| `rwcommunity6 <community string> <adresse IPv6>` | Même accès qu'avec `rwcommunity` avec la différence d'utiliser IPv6. |
Si vous avez la **chaîne** qui vous permet d'**écrire des valeurs** dans le service SNMP, vous pourriez être en mesure de l'utiliser pour **exécuter des commandes**:
[Braa](https://github.com/mteg/braa) est un scanner SNMP massif. L'utilisation prévue d'un tel outil est bien sûr de faire des requêtes SNMP - mais contrairement à snmpwalk de net-snmp, il est capable de faire des requêtes sur des dizaines ou des centaines d'hôtes simultanément, et dans un seul processus. Ainsi, il consomme très peu de ressources système et effectue le balayage TRÈS rapidement.
Alors, cherchons les informations les plus intéressantes (à partir de [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/)):
L'une des premières choses que je fais est d'extraire les données MIB sysDesc .1.3.6.1.2.1.1.1.0 de chaque fichier pour déterminer les appareils à partir desquels j'ai collecté des informations. Cela peut facilement être fait en utilisant la commande grep suivante:
Par exemple, si je peux identifier la chaîne de communauté privée utilisée par une organisation sur ses routeurs Cisco IOS, je pourrais éventuellement utiliser cette chaîne de communauté pour extraire les configurations en cours d'exécution de ces routeurs. La meilleure méthode pour trouver de telles données est souvent liée aux données SNMP Trap. Ainsi, en utilisant à nouveau le grep suivant, nous pouvons parcourir rapidement de nombreuses données MIB en recherchant le mot clé "trap":
Une autre zone d'intérêt est les journaux, j'ai découvert qu'il y a des appareils qui contiennent des journaux dans les tables MIB. Ces journaux peuvent également contenir des tentatives de connexion échouées. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes connecté à un appareil via Telnet ou SSH et que vous avez involontairement entré votre mot de passe comme nom d'utilisateur. Je recherche généralement des mots clés tels que _fail_, _failed_ ou _login_ et j'examine ces données pour voir s'il y a quelque chose de valeur.
S'il existe une ACL qui ne permet à certaines adresses IP que de consulter le service SMNP, vous pouvez usurper l'une de ces adresses à l'intérieur du paquet UDP et renifler le trafic.
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