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# 22 - Pentesting SSH/SFTP
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<img src="../.gitbook/assets/image (1) (1) (1) (1).png" alt="" data-size="original">
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Si vous êtes intéressé par une **carrière de piratage** et que vous voulez pirater l'impossible - **nous recrutons !** (_polonais courant écrit et parlé requis_).
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{% embed url="https://www.stmcyber.com/careers" %}
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## Informations de base
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**SSH ou Secure Shell ou Secure Socket Shell,** est un protocole réseau qui donne aux utilisateurs un **moyen sécurisé d'accéder à un ordinateur sur un réseau non sécurisé.**
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**Port par défaut :** 22
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```
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22/tcp open ssh syn-ack
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```
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**Serveurs SSH :**
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* [openSSH](http://www.openssh.org) – OpenBSD SSH, inclus dans les distributions BSD, Linux et Windows depuis Windows 10
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* [Dropbear](https://matt.ucc.asn.au/dropbear/dropbear.html) – Implémentation SSH pour les environnements avec peu de mémoire et de ressources processeur, inclus dans OpenWrt
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* [PuTTY](https://www.chiark.greenend.org.uk/\~sgtatham/putty/) – Implémentation SSH pour Windows, le client est couramment utilisé mais l'utilisation du serveur est plus rare
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* [CopSSH](https://www.itefix.net/copssh) – Implémentation d'OpenSSH pour Windows
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**Bibliothèques SSH (implémentant côté serveur) :**
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* [libssh](https://www.libssh.org) – Bibliothèque C multiplateforme implémentant le protocole SSHv2 avec des bindings en [Python](https://github.com/ParallelSSH/ssh-python), [Perl](https://github.com/garnier-quentin/perl-libssh/) et [R](https://github.com/ropensci/ssh); elle est utilisée par KDE pour sftp et par GitHub pour l'infrastructure git SSH
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* [wolfSSH](https://www.wolfssl.com/products/wolfssh/) – Bibliothèque serveur SSHv2 écrite en ANSI C et destinée aux environnements embarqués, RTOS et à ressources limitées
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* [Apache MINA SSHD](https://mina.apache.org/sshd-project/index.html) – La bibliothèque Java Apache SSHD est basée sur Apache MINA
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* [paramiko](https://github.com/paramiko/paramiko) – Bibliothèque de protocole SSHv2 Python
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## Énumération
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### Banner Grabbing
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```bash
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nc -vn <IP> 22
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```
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### Audit automatisé de ssh-audit
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ssh-audit est un outil d'audit de configuration de serveur et de client ssh.
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[https://github.com/jtesta/ssh-audit](https://github.com/jtesta/ssh-audit) est une version mise à jour de [https://github.com/arthepsy/ssh-audit/](https://github.com/arthepsy/ssh-audit/)
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**Fonctionnalités:**
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* Prise en charge des serveurs SSH1 et SSH2;
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* Analyse de la configuration du client SSH;
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* Récupération de la bannière, reconnaissance du périphérique ou du logiciel et du système d'exploitation, détection de la compression;
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* Collecte des algorithmes d'échange de clés, de clés d'hôte, de chiffrement et de code d'authentification de message;
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* Informations sur les algorithmes de sortie (disponibles depuis, supprimés/désactivés, non sécurisés/faibles/hérités, etc.);
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* Recommandations d'algorithmes de sortie (ajout ou suppression en fonction de la version du logiciel reconnue);
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* Informations de sécurité de sortie (problèmes connexes, liste CVE attribuée, etc.);
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* Analyse de la compatibilité de la version SSH en fonction des informations sur les algorithmes;
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* Informations historiques d'OpenSSH, Dropbear SSH et libssh;
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* Fonctionne sous Linux et Windows;
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* Aucune dépendance.
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```bash
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usage: ssh-audit.py [-1246pbcnjvlt] <host>
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-1, --ssh1 force ssh version 1 only
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-2, --ssh2 force ssh version 2 only
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-4, --ipv4 enable IPv4 (order of precedence)
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-6, --ipv6 enable IPv6 (order of precedence)
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-p, --port=<port> port to connect
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-b, --batch batch output
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-c, --client-audit starts a server on port 2222 to audit client
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software config (use -p to change port;
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use -t to change timeout)
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-n, --no-colors disable colors
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-j, --json JSON output
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-v, --verbose verbose output
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-l, --level=<level> minimum output level (info|warn|fail)
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-t, --timeout=<secs> timeout (in seconds) for connection and reading
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(default: 5)
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$ python3 ssh-audit <IP>
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```
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### Clé publique SSH du serveur
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La clé publique SSH du serveur est un fichier qui contient une clé cryptographique qui permet à un utilisateur de se connecter à un serveur via SSH sans avoir à saisir un mot de passe. Cette clé est généralement stockée dans le fichier `authorized_keys` du serveur et peut être récupérée en utilisant la commande `ssh-keygen`. Il est important de garder cette clé en sécurité pour éviter toute compromission du serveur.
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```bash
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ssh-keyscan -t rsa <IP> -p <PORT>
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```
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### Algorithmes de chiffrement faibles
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Cela est découvert par défaut par **nmap**. Mais vous pouvez également utiliser **sslcan** ou **sslyze**.
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### Scripts Nmap
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```bash
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nmap -p22 <ip> -sC # Send default nmap scripts for SSH
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nmap -p22 <ip> -sV # Retrieve version
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nmap -p22 <ip> --script ssh2-enum-algos # Retrieve supported algorythms
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nmap -p22 <ip> --script ssh-hostkey --script-args ssh_hostkey=full # Retrieve weak keys
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nmap -p22 <ip> --script ssh-auth-methods --script-args="ssh.user=root" # Check authentication methods
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```
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### Shodan
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* `ssh`
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## Brute force des noms d'utilisateur, des mots de passe et des clés privées
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### Énumération des noms d'utilisateur
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Dans certaines versions d'OpenSSH, vous pouvez effectuer une attaque de minutage pour énumérer les utilisateurs. Vous pouvez utiliser un module Metasploit pour exploiter cela:
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```
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msf> use scanner/ssh/ssh_enumusers
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```
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### [Brute force](../generic-methodologies-and-resources/brute-force.md#ssh)
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Voici quelques identifiants ssh courants [ici](https://github.com/danielmiessler/SecLists/blob/master/Passwords/Default-Credentials/ssh-betterdefaultpasslist.txt) et [ici](https://github.com/danielmiessler/SecLists/blob/master/Passwords/Common-Credentials/top-20-common-SSH-passwords.txt).
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### Brute Force de clé privée
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Si vous connaissez des clés privées ssh qui pourraient être utilisées... essayons. Vous pouvez utiliser le script nmap :
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```
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https://nmap.org/nsedoc/scripts/ssh-publickey-acceptance.html
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```
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Ou le module auxiliaire MSF :
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```
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msf> use scanner/ssh/ssh_identify_pubkeys
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```
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Ou utilisez `ssh-keybrute.py` (natif python3, léger et avec des algorithmes hérités activés): [snowdroppe/ssh-keybrute](https://github.com/snowdroppe/ssh-keybrute).
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#### Clés connues mauvaises peuvent être trouvées ici:
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{% embed url="https://github.com/rapid7/ssh-badkeys/tree/master/authorized" %}
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#### Clés SSH faibles / PRNG prévisible de Debian
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Certains systèmes ont des failles connues dans la graine aléatoire utilisée pour générer du matériel cryptographique. Cela peut entraîner un espace de clés considérablement réduit qui peut être bruteforcé. Des ensembles de clés pré-générées générées sur des systèmes Debian affectés par un PRNG faible sont disponibles ici: [g0tmi1k/debian-ssh](https://github.com/g0tmi1k/debian-ssh).
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Vous devriez chercher ici pour rechercher des clés valides pour la machine victime.
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### Kerberos
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**crackmapexec** en utilisant le protocole `ssh` peut utiliser l'option `--kerberos` pour **s'authentifier via kerberos**.\
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Pour plus d'informations, exécutez `crackmapexec ssh --help`.
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## Identifiants par défaut
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| **Fournisseur** | **Noms d'utilisateur** | **Mots de passe** |
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| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| APC | apc, device | apc |
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| Brocade | admin | admin123, password, brocade, fibranne |
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| Cisco | admin, cisco, enable, hsa, pix, pnadmin, ripeop, root, shelladmin | admin, Admin123, default, password, secur4u, cisco, Cisco, \_Cisco, cisco123, C1sco!23, Cisco123, Cisco1234, TANDBERG, change\_it, 12345, ipics, pnadmin, diamond, hsadb, c, cc, attack, blender, changeme |
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||
| Citrix | root, nsroot, nsmaint, vdiadmin, kvm, cli, admin | C1trix321, nsroot, nsmaint, kaviza, kaviza123, freebsd, public, rootadmin, wanscaler |
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||
| D-Link | admin, user | private, admin, user |
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||
| Dell | root, user1, admin, vkernel, cli | calvin, 123456, password, vkernel, Stor@ge!, admin |
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| EMC | admin, root, sysadmin | EMCPMAdm7n, Password#1, Password123#, sysadmin, changeme, emc |
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| HP/3Com | admin, root, vcx, app, spvar, manage, hpsupport, opc\_op | admin, password, hpinvent, iMC123, pvadmin, passw0rd, besgroup, vcx, nice, access, config, 3V@rpar, 3V#rpar, procurve, badg3r5, OpC\_op, !manage, !admin |
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||
| Huawei | admin, root | 123456, admin, root, Admin123, Admin@storage, Huawei12#$, HwDec@01, hwosta2.0, HuaWei123, fsp200@HW, huawei123 |
|
||
| IBM | USERID, admin, manager, mqm, db2inst1, db2fenc1, dausr1, db2admin, iadmin, system, device, ufmcli, customer | PASSW0RD, passw0rd, admin, password, Passw8rd, iadmin, apc, 123456, cust0mer |
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| Juniper | netscreen | netscreen |
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| NetApp | admin | netapp123 |
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| Oracle | root, oracle, oravis, applvis, ilom-admin, ilom-operator, nm2user | changeme, ilom-admin, ilom-operator, welcome1, oracle |
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| VMware | vi-admin, root, hqadmin, vmware, admin | vmware, vmw@re, hqadmin, default |
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## SSH-MitM
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Si vous êtes sur le réseau local que la victime va utiliser pour se connecter au serveur SSH en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous pouvez essayer de **réaliser une attaque MitM pour voler ces informations d'identification:**
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**Chemin de l'attaque:**
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* le trafic de l'utilisateur est redirigé vers la machine attaquante
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* l'attaquant surveille les tentatives de connexion au serveur SSH et les redirige vers son propre serveur SSH
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* le serveur SSH de l'attaquant est configuré, premièrement, pour enregistrer toutes les données entrées, y compris le mot de passe de l'utilisateur, et, deuxièmement, pour envoyer des commandes au serveur SSH légitime auquel l'utilisateur veut se connecter, pour les exécuter, puis renvoyer les résultats à l'utilisateur légitime
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\*\*\*\*[**SSH MITM**](https://github.com/jtesta/ssh-mitm) \*\*\*\* fait exactement ce qui est décrit ci-dessus.
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Pour capturer effectuer le MitM réel, vous pouvez utiliser des techniques telles que l'usurpation ARP, le détournement DNS ou d'autres décrites dans les [**attaques d'usurpation de réseau**](../generic-methodologies-and-resources/pentesting-network/#spoofing).
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## Mauvaises configurations de configuration
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### Connexion root
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Par défaut, la plupart des implémentations de serveur SSH autoriseront la connexion root, il est conseillé de la désactiver car si les informations d'identification de ce compte sont divulguées, les attaquants obtiendront directement des privilèges administratifs et cela permettra également aux attaquants de mener des attaques de force brute sur ce compte.
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**Comment désactiver la connexion root pour openSSH:**
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1. Modifier la configuration du serveur SSH `sudoedit /etc/ssh/sshd_config`
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2. Changer `#PermitRootLogin yes` en `PermitRootLogin no`
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3. Prendre en compte les modifications de configuration: `sudo systemctl daemon-reload`
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4. Redémarrer le serveur SSH `sudo systemctl restart sshd`
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### Exécution de commandes SFTP
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Une autre mauvaise configuration courante de SSH est souvent observée dans la configuration SFTP. La plupart du temps, lors de la création d'un serveur SFTP, l'administrateur souhaite que les utilisateurs aient un accès SFTP pour partager des fichiers mais pas pour obtenir un shell distant sur la machine. Ils pensent donc qu'en créant un utilisateur, en lui attribuant un shell de substitution (comme `/usr/bin/nologin` ou `/usr/bin/false`) et en le chrootant dans une prison, cela suffit à éviter un accès shell ou un abus sur l'ensemble du système de fichiers. Mais ils ont tort, **un utilisateur peut demander à exécuter une commande juste après l'authentification avant que sa commande ou son shell par défaut ne soit exécuté**. Ainsi, pour contourner le shell de substitution qui refusera l'accès shell, il suffit de demander à exécuter une commande (par exemple `/bin/bash`) avant, simplement en faisant:
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```
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$ ssh -v noraj@192.168.1.94 id
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...
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Password:
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debug1: Authentication succeeded (keyboard-interactive).
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Authenticated to 192.168.1.94 ([192.168.1.94]:22).
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debug1: channel 0: new [client-session]
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debug1: Requesting no-more-sessions@openssh.com
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debug1: Entering interactive session.
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debug1: pledge: network
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debug1: client_input_global_request: rtype hostkeys-00@openssh.com want_reply 0
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debug1: Sending command: id
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debug1: client_input_channel_req: channel 0 rtype exit-status reply 0
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debug1: client_input_channel_req: channel 0 rtype eow@openssh.com reply 0
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uid=1000(noraj) gid=100(users) groups=100(users)
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debug1: channel 0: free: client-session, nchannels 1
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Transferred: sent 2412, received 2480 bytes, in 0.1 seconds
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Bytes per second: sent 43133.4, received 44349.5
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debug1: Exit status 0
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$ ssh noraj@192.168.1.94 /bin/bash
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```
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Voici un exemple de configuration SFTP sécurisée (`/etc/ssh/sshd_config` - openSSH) pour l'utilisateur `noraj` :
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```
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Match User noraj
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ChrootDirectory /home/noraj
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ForceCommand internal-sftp
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AllowTcpForwarding no
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X11Forwarding no
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```
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Cette configuration restreint l'utilisateur `noraj` à son répertoire personnel (`/home/noraj`) et l'oblige à utiliser SFTP (`internal-sftp`). Les transferts de fichiers sont cryptés et les connexions TCP et X11 sont désactivées pour éviter les attaques de type tunneling.
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```
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Match User noraj
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ChrootDirectory %h
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ForceCommand internal-sftp
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AllowTcpForwarding no
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PermitTunnel no
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X11Forwarding no
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PermitTTY no
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```
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Cette configuration permettra uniquement le SFTP : en désactivant l'accès shell en forçant la commande de démarrage et en désactivant l'accès TTY, mais également en désactivant tous les types de transfert de port ou de tunneling.
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### Tunneling SFTP
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Si vous avez accès à un serveur SFTP, vous pouvez également faire transiter votre trafic à travers celui-ci, par exemple en utilisant le transfert de port commun :
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```
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sudo ssh -L <local_port>:<remote_host>:<remote_port> -N -f <username>@<ip_compromised>
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```
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### SFTP Symlink
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Le **sftp** dispose de la commande "**symlink**". Par conséquent, si vous avez des **droits d'écriture** dans un dossier, vous pouvez créer des **liens symboliques** vers d'autres dossiers/fichiers. Comme vous êtes probablement **piégé** dans un chroot, cela ne sera pas particulièrement utile pour vous, mais si vous pouvez **accéder** au **lien symbolique** créé depuis un **service sans chroot** (par exemple, si vous pouvez accéder au lien symbolique depuis le web), vous pouvez **ouvrir les fichiers liés via le web**.
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Par exemple, pour créer un **lien symbolique** depuis un nouveau fichier **"**_**froot**_**" vers "**_**/**_**"**:
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```
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sftp> symlink / froot
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```
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Si vous pouvez accéder au fichier "_froot_" via le web, vous pourrez lister le dossier racine ("/") du système.
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### Méthodes d'authentification
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Dans les environnements à haute sécurité, il est courant d'activer uniquement l'authentification basée sur une clé ou à deux facteurs plutôt que l'authentification basée sur un mot de passe simple. Mais souvent, les méthodes d'authentification plus fortes sont activées sans désactiver les plus faibles. Un cas fréquent est d'activer `publickey` dans la configuration openSSH et de le définir comme méthode par défaut, mais de ne pas désactiver `password`. Ainsi, en utilisant le mode verbeux du client SSH, un attaquant peut voir qu'une méthode plus faible est activée :
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```
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$ ssh -v 192.168.1.94
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||
OpenSSH_8.1p1, OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019
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||
...
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debug1: Authentications that can continue: publickey,password,keyboard-interactive
|
||
```
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Par exemple, si une limite d'échec d'authentification est définie et que vous n'avez jamais la chance d'atteindre la méthode de mot de passe, vous pouvez utiliser l'option `PreferredAuthentications` pour forcer l'utilisation de cette méthode.
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```
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||
$ ssh -v 192.168.1.94 -o PreferredAuthentications=password
|
||
...
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||
debug1: Next authentication method: password
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||
```
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||
La vérification de la configuration du serveur SSH est nécessaire pour s'assurer que seules les méthodes attendues sont autorisées. L'utilisation du mode verbeux sur le client peut aider à voir l'efficacité de la configuration.
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### Fichiers de configuration
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```
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ssh_config
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sshd_config
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authorized_keys
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ssh_known_hosts
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known_hosts
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id_rsa
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```
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## Fuzzing
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* [https://packetstormsecurity.com/files/download/71252/sshfuzz.txt](https://packetstormsecurity.com/files/download/71252/sshfuzz.txt)
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* [https://www.rapid7.com/db/modules/auxiliary/fuzzers/ssh/ssh\_version\_2](https://www.rapid7.com/db/modules/auxiliary/fuzzers/ssh/ssh\_version\_2)
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## Références
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* Vous pouvez trouver des guides intéressants sur la façon de renforcer SSH dans [https://www.ssh-audit.com/hardening\_guides.html](https://www.ssh-audit.com/hardening\_guides.html)
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||
* [https://community.turgensec.com/ssh-hacking-guide](https://community.turgensec.com/ssh-hacking-guide)
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<img src="../.gitbook/assets/image (1) (1) (1) (1).png" alt="" data-size="original">
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Si vous êtes intéressé par une **carrière de piratage** et que vous voulez pirater l'impossible - **nous recrutons !** (_polonais courant écrit et parlé requis_).
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{% embed url="https://www.stmcyber.com/careers" %}
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## Commandes Automatiques HackTricks
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```
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Protocol_Name: SSH
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Port_Number: 22
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Protocol_Description: Secure Shell Hardening
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Entry_1:
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Name: Hydra Brute Force
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Description: Need Username
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Command: hydra -v -V -u -l {Username} -P {Big_Passwordlist} -t 1 -u {IP} ssh
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Entry_2:
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Name: consolesless mfs enumeration
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Description: SSH enumeration without the need to run msfconsole
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Note: sourced from https://github.com/carlospolop/legion
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Command: msfconsole -q -x 'use auxiliary/scanner/ssh/ssh_version; set RHOSTS {IP}; set RPORT 22; run; exit' && msfconsole -q -x 'use scanner/ssh/ssh_enumusers; set RHOSTS {IP}; set RPORT 22; run; exit' && msfconsole -q -x 'use auxiliary/scanner/ssh/juniper_backdoor; set RHOSTS {IP}; set RPORT 22; run; exit'
|
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```
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<details>
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<summary><a href="https://cloud.hacktricks.xyz/pentesting-cloud/pentesting-cloud-methodology"><strong>☁️ HackTricks Cloud ☁️</strong></a> -<a href="https://twitter.com/hacktricks_live"><strong>🐦 Twitter 🐦</strong></a> - <a href="https://www.twitch.tv/hacktricks_live/schedule"><strong>🎙️ Twitch 🎙️</strong></a> - <a href="https://www.youtube.com/@hacktricks_LIVE"><strong>🎥 Youtube 🎥</strong></a></summary>
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