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* Se você quiser ver sua **empresa anunciada no HackTricks** ou **baixar o HackTricks em PDF** Verifique os [**PLANOS DE ASSINATURA**](https://github.com/sponsors/carlospolop)!
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* Descubra [**A Família PEASS**](https://opensea.io/collection/the-peass-family), nossa coleção exclusiva de [**NFTs**](https://opensea.io/collection/the-peass-family)
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## Integridade do Firmware
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Os **firmwares personalizados e/ou binários compilados podem ser carregados para explorar falhas de integridade ou verificação de assinatura**. Os seguintes passos podem ser seguidos para compilar um backdoor bind shell:
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1. O firmware pode ser extraído usando o firmware-mod-kit (FMK).
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2. A arquitetura do firmware de destino e a ordem dos bytes devem ser identificadas.
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3. Um compilador cruzado pode ser construído usando o Buildroot ou outros métodos adequados para o ambiente.
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4. O backdoor pode ser construído usando o compilador cruzado.
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5. O backdoor pode ser copiado para o diretório /usr/bin do firmware extraído.
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6. O binário QEMU apropriado pode ser copiado para o rootfs do firmware extraído.
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7. O backdoor pode ser emulado usando chroot e QEMU.
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8. O backdoor pode ser acessado via netcat.
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9. O binário QEMU deve ser removido do rootfs do firmware extraído.
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10. O firmware modificado pode ser empacotado novamente usando o FMK.
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11. O firmware com backdoor pode ser testado emulando-o com o firmware analysis toolkit (FAT) e conectando-se ao IP e porta do backdoor alvo usando netcat.
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Se um shell de root já foi obtido por meio de análise dinâmica, manipulação de bootloader ou testes de segurança de hardware, binários maliciosos pré-compilados, como implantes ou shells reversos, podem ser executados. Ferramentas automatizadas de payload/implante como o framework Metasploit e 'msfvenom' podem ser aproveitadas seguindo os seguintes passos:
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1. A arquitetura do firmware de destino e a ordem dos bytes devem ser identificadas.
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2. O Msfvenom pode ser usado para especificar o payload de destino, IP do host atacante, número da porta de escuta, tipo de arquivo, arquitetura, plataforma e o arquivo de saída.
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3. O payload pode ser transferido para o dispositivo comprometido e garantido que tenha permissões de execução.
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4. O Metasploit pode ser preparado para lidar com solicitações recebidas iniciando o msfconsole e configurando as configurações de acordo com o payload.
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5. O shell reverso meterpreter pode ser executado no dispositivo comprometido.
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6. As sessões do meterpreter podem ser monitoradas à medida que são abertas.
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7. Atividades pós-exploração podem ser realizadas.
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Se possível, vulnerabilidades dentro de scripts de inicialização podem ser exploradas para obter acesso persistente a um dispositivo através de reinicializações. Essas vulnerabilidades surgem quando os scripts de inicialização fazem referência, [link simbolicamente](https://www.chromium.org/chromium-os/chromiumos-design-docs/hardening-against-malicious-stateful-data), ou dependem de código localizado em locais montados não confiáveis, como cartões SD e volumes flash usados para armazenar dados fora dos sistemas de arquivos raiz.
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## Referências
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* Para mais informações, consulte [https://scriptingxss.gitbook.io/firmware-security-testing-methodology/](https://scriptingxss.gitbook.io/firmware-security-testing-methodology/)
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