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Learn & practice GCP Hacking: <img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training GCP Red Team Expert (GRTE)**<img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">](https://training.hacktricks.xyz/courses/grte)
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<summary>Support HackTricks</summary>
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## Integridade do Firmware
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O **firmware personalizado e/ou binários compilados podem ser carregados para explorar falhas de integridade ou verificação de assinatura**. Os seguintes passos podem ser seguidos para a compilação de um shell bind de backdoor:
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1. O firmware pode ser extraído usando firmware-mod-kit (FMK).
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2. A arquitetura do firmware alvo e a ordem de bytes devem ser identificadas.
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3. Um compilador cruzado pode ser construído usando Buildroot ou outros métodos adequados para o ambiente.
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4. A backdoor pode ser construída usando o compilador cruzado.
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5. A backdoor pode ser copiada 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. A backdoor pode ser emulada usando chroot e QEMU.
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8. A backdoor pode ser acessada 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 reempacotado usando FMK.
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11. O firmware com backdoor pode ser testado emulando-o com a ferramenta de análise de firmware (FAT) e conectando-se ao IP e porta da backdoor alvo usando netcat.
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Se um shell root já foi obtido através de análise dinâmica, manipulação do bootloader ou teste 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 usando os seguintes passos:
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1. A arquitetura do firmware alvo e a ordem de bytes devem ser identificadas.
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2. O msfvenom pode ser usado para especificar o payload alvo, 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 garantir que ele tenha permissões de execução.
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4. O Metasploit pode ser preparado para lidar com solicitações de entrada iniciando o msfconsole e configurando as configurações de acordo com o payload.
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5. O shell reverso do meterpreter pode ser executado no dispositivo comprometido.
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6. As sessões do meterpreter podem ser monitoradas à medida que se abrem.
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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 durante reinicializações. Essas vulnerabilidades surgem quando scripts de inicialização referenciam, [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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