Lorsqu'il est lancé avec l'option `--inspect`, un processus Node.js écoute un client de débogage. Par **défaut**, il écoutera sur l'hôte et le port **`127.0.0.1:9229`**. Chaque processus se voit également attribuer un **UUID****unique**.
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 Node.js**, un acteur malveillant capable de se connecter à ce port peut être en mesure d'exécuter du code arbitraire au nom du processus Node.js (**potentielle élévation de privilèges**).
Les processus basés sur **CEF** (**Chromium Embedded Framework**) doivent utiliser le paramètre `--remote-debugging-port=9222` pour ouvrir le **débogueur** (les protections SSRF restent très similaires). Cependant, au lieu d'accorder une session de **débogage****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 Web 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 débogueur unique**. La **politique de même origine****empêche** les sites Web de pouvoir effectuer **cette connexion HTTP**. Pour une sécurité supplémentaire contre les [**attaques de rebond DNS**](https://en.wikipedia.org/wiki/DNS\_rebinding)**,** Node.js vérifie que les **en-têtes 'Host'** pour la connexion spécifient soit une **adresse IP** ou **`localhost`** ou **`localhost6`** précisément.
Ces **mesures de sécurité empêchent 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, cela pourrait 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 Configure et assurez-vous que votre **hôte et port cible** sont répertoriés (trouvez un exemple dans l'image suivante de comment obtenir une RCE en utilisant l'un des exemples des sections suivantes).
L'outil [**https://github.com/taviso/cefdebug**](https://github.com/taviso/cefdebug) permet de **trouver des inspecteurs** en cours d'exécution localement et d'**injecter du code** dans ceux-ci.
Notez que les exploits **NodeJS RCE ne fonctionneront pas** s'ils sont connectés à un navigateur via le [**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 venu ici pour savoir comment obtenir un **RCE à partir d'un XSS dans Electron**, veuillez consulter cette page.](../../network-services-pentesting/pentesting-web/xss-to-rce-electron-desktop-apps/)
Voici quelques moyens courants d'obtenir un **RCE** lorsque vous pouvez vous **connecter** à un **inspecteur Node** en utilisant quelque chose comme (il 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 **a enregistré un URI personnalisé** dans le système (workspaces://) qui a reçu l'URI complet, puis **a lancé l'application basée sur CEF** avec une configuration qui a été 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.
Changer le dossier où les **fichiers téléchargés vont être sauvegardés** et télécharger 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 une RCE et d'exfiltrer des pages internes à partir de Webdriver.
Dans un environnement réel et **après avoir compromis** un PC utilisateur qui utilise un navigateur basé sur Chrome/Chromium, vous pouvez lancer un processus Chrome avec le **débogage activé et le port de débogage porté en avant** pour y accéder. De cette façon, vous pourrez **inspecter tout ce que la victime fait avec Chrome et voler des informations sensibles**.
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