# XS-Search/XS-Leaks
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## 기본 정보
XS-Search는 **사이드 채널 취약점**을 활용하여 **교차 출처 정보를 추출**하는 방법입니다.
이 공격에 관련된 주요 구성 요소는 다음과 같습니다:
* **취약한 웹**: 정보를 추출하려는 대상 웹 사이트입니다.
* **공격자의 웹**: 피해자가 방문하는 악성 웹 사이트로, 공격자가 생성하고 악용합니다.
* **포함 방법**: 취약한 웹을 공격자의 웹에 통합하는 데 사용되는 기술입니다(예: window.open, iframe, fetch, href가 있는 HTML 태그 등).
* **유출 기술**: 포함 방법을 통해 수집된 정보를 기반으로 취약한 웹의 상태 차이를 구별하는 데 사용되는 기술입니다.
* **상태**: 공격자가 구별하려는 취약한 웹의 두 가지 잠재적인 상태입니다.
* **감지 가능한 차이점**: 공격자가 취약한 웹의 상태를 추론하는 데 의존하는 관찰 가능한 변화입니다.
### 감지 가능한 차이점
취약한 웹의 상태를 구별하기 위해 여러 가지 측면을 분석할 수 있습니다:
* **상태 코드**: 교차 출처에서 **다양한 HTTP 응답 상태 코드**를 구별하여 서버 오류, 클라이언트 오류 또는 인증 오류 등을 확인합니다.
* **API 사용**: 페이지 간에 **Web API 사용**을 식별하여 교차 출처 페이지가 특정 JavaScript Web API를 사용하는지 여부를 확인합니다.
* **리디렉션**: HTTP 리디렉션뿐만 아니라 JavaScript 또는 HTML에 의해 트리거되는 다른 페이지로의 이동을 감지합니다.
* **페이지 콘텐츠**: HTTP 응답 본문이나 페이지 하위 리소스(예: 포함된 프레임 수 또는 이미지의 크기 차이)에서 **변화를 관찰**합니다.
* **HTTP 헤더**: 특정 HTTP 응답 헤더(예: X-Frame-Options, Content-Disposition, Cross-Origin-Resource-Policy 등)의 존재 또는 값 여부를 확인합니다.
* **타이밍**: 두 상태 간에 일관된 시간 차이를 인지합니다.
### 포함 방법
* **HTML 요소**: HTML은 스타일시트, 이미지 또는 스크립트와 같은 **교차 출처 리소스 포함**을 위한 다양한 요소를 제공하며, 브라우저에게 비-HTML 리소스를 요청하도록 합니다. 이를 위한 잠재적인 HTML 요소 컴필레이션은 [https://github.com/cure53/HTTPLeaks](https://github.com/cure53/HTTPLeaks)에서 찾을 수 있습니다.
* **프레임**: **iframe**, **object**, **embed**와 같은 요소는 HTML 리소스를 공격자의 페이지에 직접 포함시킬 수 있습니다. 페이지에 **프레임 보호 기능이 없는 경우**, JavaScript는 framed 리소스의 window 객체에 contentWindow 속성을 통해 액세스할 수 있습니다.
* **팝업**: **`window.open`** 메서드는 자원을 새 탭이나 창에 열어 JavaScript가 SOP를 따르는 방법과 속성과 상호 작용할 수 있도록 합니다. 팝업은 주로 단일 로그인에 사용되며 대상 리소스의 프레임 및 쿠키 제한을 우회합니다. 그러나 현대적인 브라우저는 팝업 생성을 특정 사용자 동작으로 제한합니다.
* **JavaScript 요청**: JavaScript는 **XMLHttpRequests** 또는 **Fetch API**를 사용하여 대상 리소스에 직접 요청할 수 있습니다. 이러한 메서드는 HTTP 리디렉션을 따를지 여부와 같이 요청에 대한 정확한 제어를 제공합니다.
### 유출 기술
* **이벤트 핸들러**: XS-Leaks에서의 고전적인 유출 기술로, **onload** 및 **onerror**와 같은 이벤트 핸들러가 리소스 로딩 성공 또는 실패에 대한 정보를 제공합니다.
* **오류 메시지**: JavaScript 예외 또는 특수 오류 페이지는 오류 메시지 자체에서 또는 존재 여부의 차이점을 통해 유출 정보를 제공할 수 있습니다.
* **전역 제한**: 메모리 용량 또는 기타 강제적인 브라우저 제한과 같은 브라우저의 물리적 제한은 한계에 도달했을 때 신호를 보내 유출 기술로 사용될 수 있습니다.
* **전역 상태**: 브라우저의 **전역 상태**(예: History 인터페이스)와의 감지 가능한 상호 작용을 악용할 수 있습니다. 예를 들어, 브라우저의 히스토리에 있는 **항목 수**는 교차 출처 페이지에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.
* **성능 API**: 이 API는 현재 페이지의 성능 세부 정보를 제공하며, 문서 및 로드된 리소스에 대한 네트워크 타이밍을 포함하여 요청된 리소스에 대한 추론을 가능하게 합니다.
* **읽기 가능한 속성**: 일부 HTML 속성은 **교차 출처에서 읽을 수 있으며** 유출 기술로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, `window.frame.length` 속성을 사용하여 JavaScript가 웹 페이지에 포함된 프레임을 계산할 수 있습니다.
## XSinator 도구 및 논문
XSinator는 **여러 가지 알려진 XS-Leaks에
## **타이밍 기반 기법**
다음 기법 중 일부는 웹 페이지의 가능한 상태의 차이를 감지하기 위해 타이밍을 사용합니다. 웹 브라우저에서 시간을 측정하는 다양한 방법이 있습니다.
**시계**: [performance.now()](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Performance/now) API를 사용하면 개발자가 고해상도 타이밍 측정을 얻을 수 있습니다.\
공격자는 암시적인 시계를 만들기 위해 남용할 수 있는 상당한 수의 API가 있습니다: [Broadcast Channel API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Broadcast_Channel_API), [Message Channel API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MessageChannel), [requestAnimationFrame](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/window/requestAnimationFrame), [setTimeout](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WindowOrWorkerGlobalScope/setTimeout), CSS 애니메이션 등이 있습니다.\
자세한 정보: [https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/clocks](https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/clocks/).
## 이벤트 핸들러 기법
### Onload/Onerror
* **포함 방법**: 프레임, HTML 요소
* **감지 가능한 차이**: 상태 코드
* **추가 정보**: [https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity19/presentation/staicu](https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity19/presentation/staicu), [https://xsleaks.dev/docs/attacks/error-events/](https://xsleaks.dev/docs/attacks/error-events/)
* **요약**: 리소스를 로드하려고 할 때 onerror/onload 이벤트가 성공적으로/실패로 트리거되면 상태 코드를 알아낼 수 있습니다.
* **코드 예시**: [https://xsinator.com/testing.html#Event%20Handler%20Leak%20(Script)](https://xsinator.com/testing.html#Event%20Handler%20Leak%20\(Script\))
{% content-ref url="xs-search/cookie-bomb-+-onerror-xs-leak.md" %}
[cookie-bomb-+-onerror-xs-leak.md](xs-search/cookie-bomb-+-onerror-xs-leak.md)
{% endcontent-ref %}
코드 예시는 **JS에서 스크립트 객체를 로드**하려고 시도하지만, 객체, 스타일시트, 이미지, 오디오 등과 같은 **다른 태그**도 사용할 수 있습니다. 게다가 태그를 직접 삽입하고 태그 내에서 `onload` 및 `onerror` 이벤트를 선언하는 것도 가능합니다 (JS에서 삽입하는 대신).
이 공격의 스크립트 없는 버전도 있습니다:
```html
```
이 경우에는 `example.com/404`을 찾을 수 없으면 `attacker.com/?error`가 로드됩니다.
### Onload Timing
* **포함 방법**: HTML 요소
* **감지 가능한 차이점**: 타이밍 (일반적으로 페이지 콘텐츠, 상태 코드로 인한)
* **자세한 정보**: [https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/network-timing/#onload-events](https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/network-timing/#onload-events)
* **요약**: [**performance.now()**](https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/clocks/#performancenow) **API**를 사용하여 요청을 수행하는 데 걸리는 시간을 측정할 수 있습니다. 그러나 [**PerformanceLongTaskTiming API**](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceLongTaskTiming)와 같은 다른 시계를 사용할 수도 있으며, 이는 50ms 이상 실행되는 작업을 식별할 수 있습니다.
* **코드 예시**: [https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/network-timing/#onload-events](https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/network-timing/#onload-events) 다른 예시:
{% content-ref url="xs-search/performance.now-example.md" %}
[performance.now-example.md](xs-search/performance.now-example.md)
{% endcontent-ref %}
#### Onload Timing + Forced Heavy Task
이 기술은 이전과 마찬가지로 **공격자**가 **답변이 긍정적인지 부정적인지**에 따라 **관련된 시간**이 걸리도록 **강제로** 어떤 동작을 수행하고 그 시간을 측정합니다.
{% content-ref url="xs-search/performance.now-+-force-heavy-task.md" %}
[performance.now-+-force-heavy-task.md](xs-search/performance.now-+-force-heavy-task.md)
{% endcontent-ref %}
### unload/beforeunload Timing
* **포함 방법**: 프레임
* **감지 가능한 차이점**: 타이밍 (일반적으로 페이지 콘텐츠, 상태 코드로 인한)
* **자세한 정보**: [https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/network-timing/#unload-events](https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/network-timing/#unload-events)
* **요약**: [SharedArrayBuffer clock](https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/clocks/#sharedarraybuffer-and-web-workers)를 사용하여 요청을 수행하는 데 걸리는 시간을 측정할 수 있습니다. 다른 시계를 사용할 수도 있습니다.
* **코드 예시**: [https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/network-timing/#unload-events](https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/network-timing/#unload-events)
리소스를 가져오는 데 걸리는 시간은 [`unload`](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/unload_event) 및 [`beforeunload`](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/beforeunload_event) 이벤트를 활용하여 측정할 수 있습니다. **`beforeunload`** 이벤트는 브라우저가 새로운 페이지로 이동하기 직전에 발생하며, **`unload`** 이벤트는 실제로 탐색이 진행되는 동안 발생합니다. 이 두 이벤트 사이의 시간 차이를 계산하여 브라우저가 리소스를 가져오는 데 소요한 **지속 시간**을 결정할 수 있습니다.
### Sandboxed Frame Timing + onload
* **포함 방법**: 프레임
* **감지 가능한 차이점**: 타이밍 (일반적으로 페이지 콘텐츠, 상태 코드로 인한)
* **자세한 정보**: [https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/network-timing/#sandboxed-frame-timing-attacks](https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/network-timing/#sandboxed-frame-timing-attacks)
* **요약**: [performance.now()](https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/clocks/#performancenow) API를 사용하여 요청을 수행하는 데 걸리는 시간을 측정할 수 있습니다. 다른 시계를 사용할 수도 있습니다.
* **코드 예시**: [https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/network-timing/#sandboxed-frame-timing-attacks](https://xsleaks.dev/docs/attacks/timing-attacks/network-timing/#sandboxed-frame-timing-attacks)
[Framing Protections](https://xsleaks.dev/docs/defenses/opt-in/xfo/)이 없는 경우, 페이지와 하위 리소스가 네트워크를 통해 로드되는 데 걸리는 시간을 공격자가 측정할 수 있다는 것이 관찰되었습니다. 이 측정은 일반적으로 iframe의 `onload` 핸들러가 리소스 로딩 및 JavaScript 실행이 완료된 후에만 트리거되기 때문에 가능합니다. 스크립트 실행으로 인해 도입되는 변동성을 우회하기 위해 공격자는 `