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O macOS, assim como qualquer outro sistema operacional, oferece uma variedade de métodos e mecanismos para que os **processos interajam, se comuniquem e compartilhem dados**. Embora essas técnicas sejam essenciais para o funcionamento eficiente do sistema, elas também podem ser abusadas por atores mal-intencionados para **realizar atividades maliciosas**.
A Injeção de Biblioteca é uma técnica em que um atacante **força um processo a carregar uma biblioteca maliciosa**. Uma vez injetada, a biblioteca é executada no contexto do processo-alvo, fornecendo ao atacante as mesmas permissões e acesso do processo.
O Hooking de Funções envolve a **interceptação de chamadas de função** ou mensagens dentro de um código de software. Ao fazer o hook de funções, um atacante pode **modificar o comportamento** de um processo, observar dados sensíveis ou até mesmo obter controle sobre o fluxo de execução.
A Comunicação entre Processos (IPC) refere-se a diferentes métodos pelos quais processos separados **compartilham e trocam dados**. Embora o IPC seja fundamental para muitas aplicações legítimas, ele também pode ser usado de forma inadequada para subverter o isolamento de processos, vazar informações sensíveis ou realizar ações não autorizadas.
Arquivos NIB **definem elementos de interface do usuário (UI)** e suas interações dentro de um aplicativo. No entanto, eles podem **executar comandos arbitrários** e o Gatekeeper não impede que um aplicativo já executado seja executado novamente se um arquivo NIB for modificado. Portanto, eles podem ser usados para fazer com que programas arbitrários executem comandos arbitrários:
É possível abusar de certas capacidades do Java (como a variável de ambiente **`_JAVA_OPTS`**) para fazer com que uma aplicação Java execute **código/comandos arbitrários**.
É possível injetar código em aplicações .Net **abusando da funcionalidade de depuração do .Net** (não protegida por proteções do macOS, como o endurecimento em tempo de execução).
Se a variável de ambiente **`PYTHONINSPECT`** estiver definida, o processo Python entrará em um CLI Python assim que terminar. Também é possível usar **`PYTHONSTARTUP`** para indicar um script Python a ser executado no início de uma sessão interativa.\
No entanto, observe que o script **`PYTHONSTARTUP`** não será executado quando o **`PYTHONINSPECT`** cria a sessão interativa.
Outras variáveis de ambiente, como **`PYTHONPATH`** e **`PYTHONHOME`**, também podem ser úteis para fazer um comando Python executar código arbitrário.
Observe que executáveis compilados com **`pyinstaller`** não usarão essas variáveis de ambiente, mesmo que estejam sendo executados usando um Python incorporado.
No geral, não consegui encontrar uma maneira de fazer o Python executar código arbitrário abusando de variáveis de ambiente.\
No entanto, a maioria das pessoas instala o Python usando o **Homebrew**, que instalará o Python em um local **gravável** para o usuário administrador padrão. Você pode sequestrá-lo com algo como:
[**Shield**](https://theevilbit.github.io/shield/) ([**Github**](https://github.com/theevilbit/Shield)) é um aplicativo de código aberto que pode **detectar e bloquear ações de injeção de processo**:
* Usando **Variáveis Ambientais**: Ele monitorará a presença de qualquer uma das seguintes variáveis ambientais: **`DYLD_INSERT_LIBRARIES`**, **`CFNETWORK_LIBRARY_PATH`**, **`RAWCAMERA_BUNDLE_PATH`** e **`ELECTRON_RUN_AS_NODE`**
* Usando chamadas de **`task_for_pid`**: Para encontrar quando um processo deseja obter a **porta de tarefa de outro**, o que permite injetar código no processo.
* Parâmetros de aplicativos **Electron**: Alguém pode usar os argumentos de linha de comando **`--inspect`**, **`--inspect-brk`** e **`--remote-debugging-port`** para iniciar um aplicativo Electron no modo de depuração e, assim, injetar código nele.
* Usando **symlinks** ou **hardlinks**: Tipicamente, o abuso mais comum é **colocar um link com nossos privilégios de usuário** e **apontá-lo para uma localização de privilégio mais alto**. A detecção é muito simples para ambos os hardlinks e symlinks. Se o processo que cria o link tiver um **nível de privilégio diferente** do arquivo de destino, criamos um **alerta**. Infelizmente, no caso de symlinks, o bloqueio não é possível, pois não temos informações sobre o destino do link antes da criação. Essa é uma limitação do framework EndpointSecuriy da Apple.
Neste [**post do blog**](https://knight.sc/reverse%20engineering/2019/04/15/detecting-task-modifications.html), você pode descobrir como é possível usar a função **`task_name_for_pid`** para obter informações sobre outros **processos que injetam código em um processo** e, em seguida, obter informações sobre esse outro processo.
Observe que, para chamar essa função, você precisa ter **o mesmo uid** que o processo em execução ou **root** (e ela retorna informações sobre o processo, não uma maneira de injetar código).
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