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https://github.com/carlospolop/hacktricks
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# Applications macOS - Inspection, débogage et Fuzzing
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<summary><strong>Apprenez le piratage AWS de zéro à héros avec</strong> <a href="https://training.hacktricks.xyz/courses/arte"><strong>htARTE (Expert en équipe rouge AWS de HackTricks)</strong></a><strong>!</strong></summary>
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Autres façons de soutenir HackTricks :
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* Si vous souhaitez voir votre **entreprise annoncée dans HackTricks** ou **télécharger HackTricks en PDF**, consultez les [**PLANS D'ABONNEMENT**](https://github.com/sponsors/carlospolop) !
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* **Rejoignez le** 💬 [**groupe Discord**](https://discord.gg/hRep4RUj7f) ou le [**groupe Telegram**](https://t.me/peass) ou **suivez** moi sur **Twitter** 🐦 [**@carlospolopm**](https://twitter.com/carlospolopm)**.**
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* **Partagez vos astuces de piratage en soumettant des PR aux** [**HackTricks**](https://github.com/carlospolop/hacktricks) et [**HackTricks Cloud**](https://github.com/carlospolop/hacktricks-cloud) dépôts GitHub.
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</details>
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## Analyse statique
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### otool
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```bash
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otool -L /bin/ls #List dynamically linked libraries
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otool -tv /bin/ps #Decompile application
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```
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### objdump
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{% code overflow="wrap" %}
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```bash
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objdump -m --dylibs-used /bin/ls #List dynamically linked libraries
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objdump -m -h /bin/ls # Get headers information
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objdump -m --syms /bin/ls # Check if the symbol table exists to get function names
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objdump -m --full-contents /bin/ls # Dump every section
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objdump -d /bin/ls # Dissasemble the binary
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objdump --disassemble-symbols=_hello --x86-asm-syntax=intel toolsdemo #Disassemble a function using intel flavour
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```
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### jtool2
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L'outil peut être utilisé comme un **remplacement** pour **codesign**, **otool**, et **objdump**, et offre quelques fonctionnalités supplémentaires. [**Téléchargez-le ici**](http://www.newosxbook.com/tools/jtool.html) ou installez-le avec `brew`.
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```bash
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# Install
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brew install --cask jtool2
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jtool2 -l /bin/ls # Get commands (headers)
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jtool2 -L /bin/ls # Get libraries
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jtool2 -S /bin/ls # Get symbol info
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jtool2 -d /bin/ls # Dump binary
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jtool2 -D /bin/ls # Decompile binary
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# Get signature information
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ARCH=x86_64 jtool2 --sig /System/Applications/Automator.app/Contents/MacOS/Automator
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# Get MIG information
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jtool2 -d __DATA.__const myipc_server | grep MIG
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```
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### Codesign / ldid
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{% hint style="danger" %}
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**`Codesign`** peut être trouvé dans **macOS** tandis que **`ldid`** peut être trouvé dans **iOS**
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{% endhint %}
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```bash
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# Get signer
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codesign -vv -d /bin/ls 2>&1 | grep -E "Authority|TeamIdentifier"
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# Check if the app’s contents have been modified
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codesign --verify --verbose /Applications/Safari.app
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# Get entitlements from the binary
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codesign -d --entitlements :- /System/Applications/Automator.app # Check the TCC perms
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# Check if the signature is valid
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spctl --assess --verbose /Applications/Safari.app
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# Sign a binary
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codesign -s <cert-name-keychain> toolsdemo
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# Get signature info
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ldid -h <binary>
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# Get entitlements
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ldid -e <binary>
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# Change entilements
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## /tmp/entl.xml is a XML file with the new entitlements to add
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ldid -S/tmp/entl.xml <binary>
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```
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### SuspiciousPackage
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[**SuspiciousPackage**](https://mothersruin.com/software/SuspiciousPackage/get.html) est un outil utile pour inspecter les fichiers **.pkg** (installateurs) et voir ce qu'ils contiennent avant de les installer.\
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Ces installateurs ont des scripts bash `preinstall` et `postinstall` que les auteurs de logiciels malveillants utilisent généralement pour **persister** **le** **logiciel malveillant**.
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### hdiutil
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Cet outil permet de **monter** les images disque Apple (**.dmg**) pour les inspecter avant d'exécuter quoi que ce soit:
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```bash
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hdiutil attach ~/Downloads/Firefox\ 58.0.2.dmg
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```
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Il sera monté dans `/Volumes`
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### Objective-C
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#### Métadonnées
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{% hint style="danger" %}
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Notez que les programmes écrits en Objective-C **conservent** leurs déclarations de classe **lorsqu'ils sont** **compilés** en [binaires Mach-O](../macos-files-folders-and-binaries/universal-binaries-and-mach-o-format.md). Ces déclarations de classe **incluent** le nom et le type de :
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{% endhint %}
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* La classe
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* Les méthodes de classe
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* Les variables d'instance de classe
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Vous pouvez obtenir ces informations en utilisant [**class-dump**](https://github.com/nygard/class-dump) :
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```bash
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class-dump Kindle.app
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```
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#### Appel de fonction
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Lorsqu'une fonction est appelée dans un binaire qui utilise Objective-C, le code compilé, au lieu d'appeler directement cette fonction, appellera **`objc_msgSend`**. Ce dernier appellera la fonction finale :
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![](<../../../.gitbook/assets/image (560).png>)
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Les paramètres attendus par cette fonction sont les suivants :
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- Le premier paramètre (**self**) est "un pointeur qui pointe vers l**'instance de la classe qui doit recevoir le message**". En d'autres termes, il s'agit de l'objet sur lequel la méthode est invoquée. Si la méthode est une méthode de classe, il s'agira d'une instance de l'objet de la classe (dans son ensemble), tandis que pour une méthode d'instance, self pointera vers une instance instanciée de la classe en tant qu'objet.
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||
- Le deuxième paramètre, (**op**), est "le sélecteur de la méthode qui gère le message". En termes plus simples, il s'agit simplement du **nom de la méthode**.
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- Les paramètres restants sont toutes les **valeurs requises par la méthode** (op).
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| **Argument** | **Registre** | **(pour) objc\_msgSend** |
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| ----------------- | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
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| **1er argument** | **rdi** | **self : objet sur lequel la méthode est invoquée** |
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| **2e argument** | **rsi** | **op : nom de la méthode** |
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| **3e argument** | **rdx** | **1er argument de la méthode** |
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| **4e argument** | **rcx** | **2e argument de la méthode** |
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| **5e argument** | **r8** | **3e argument de la méthode** |
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| **6e argument** | **r9** | **4e argument de la méthode** |
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| **7e+ argument** | <p><strong>rsp+</strong><br><strong>(sur la pile)</strong></p> | **5e+ argument de la méthode** |
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### Swift
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Avec les binaires Swift, étant donné la compatibilité avec Objective-C, il est parfois possible d'extraire des déclarations en utilisant [class-dump](https://github.com/nygard/class-dump/), mais pas toujours.
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Avec les lignes de commande **`jtool -l`** ou **`otool -l`**, il est possible de trouver plusieurs sections qui commencent par le préfixe **`__swift5`** :
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```bash
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jtool2 -l /Applications/Stocks.app/Contents/MacOS/Stocks
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||
LC 00: LC_SEGMENT_64 Mem: 0x000000000-0x100000000 __PAGEZERO
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LC 01: LC_SEGMENT_64 Mem: 0x100000000-0x100028000 __TEXT
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||
[...]
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Mem: 0x100026630-0x100026d54 __TEXT.__swift5_typeref
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Mem: 0x100026d60-0x100027061 __TEXT.__swift5_reflstr
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Mem: 0x100027064-0x1000274cc __TEXT.__swift5_fieldmd
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Mem: 0x1000274cc-0x100027608 __TEXT.__swift5_capture
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||
[...]
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||
```
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Vous pouvez trouver plus d'informations sur les [**informations stockées dans cette section dans ce billet de blog**](https://knight.sc/reverse%20engineering/2019/07/17/swift-metadata.html).
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De plus, **les binaires Swift peuvent avoir des symboles** (par exemple, les bibliothèques doivent stocker des symboles pour que leurs fonctions puissent être appelées). Les **symboles ont généralement des informations sur le nom de la fonction** et les attributs de manière peu attrayante, donc ils sont très utiles et il existe des "**démangleurs**" qui peuvent obtenir le nom d'origine:
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```bash
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# Ghidra plugin
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https://github.com/ghidraninja/ghidra_scripts/blob/master/swift_demangler.py
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# Swift cli
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swift demangle
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```
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### Binaires packés
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* Vérifiez l'entropie élevée
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* Vérifiez les chaînes de caractères (s'il n'y a presque aucune chaîne compréhensible, c'est packé)
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* Le packer UPX pour MacOS génère une section appelée "\_\_XHDR"
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## Analyse dynamique
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{% hint style="warning" %}
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Notez que pour déboguer les binaires, **SIP doit être désactivé** (`csrutil disable` ou `csrutil enable --without debug`) ou copier les binaires dans un dossier temporaire et **supprimer la signature** avec `codesign --remove-signature <chemin-binaire>` ou autoriser le débogage du binaire (vous pouvez utiliser [ce script](https://gist.github.com/carlospolop/a66b8d72bb8f43913c4b5ae45672578b))
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{% endhint %}
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{% hint style="warning" %}
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Notez que pour **instrumenter les binaires système** (comme `cloudconfigurationd`) sur macOS, **SIP doit être désactivé** (simplement supprimer la signature ne fonctionnera pas).
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{% endhint %}
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### Journaux unifiés
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MacOS génère de nombreux journaux qui peuvent être très utiles lors de l'exécution d'une application pour comprendre **ce qu'elle fait**.
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De plus, il existe des journaux qui contiendront la balise `<private>` pour **masquer** certaines informations **identifiables par l'utilisateur** ou **l'ordinateur**. Cependant, il est possible d'**installer un certificat pour divulguer ces informations**. Suivez les explications [**ici**](https://superuser.com/questions/1532031/how-to-show-private-data-in-macos-unified-log).
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### Hopper
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#### Panneau de gauche
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Dans le panneau de gauche de Hopper, il est possible de voir les symboles (**Labels**) du binaire, la liste des procédures et fonctions (**Proc**) et les chaînes de caractères (**Str**). Ce ne sont pas toutes les chaînes, mais celles définies dans plusieurs parties du fichier Mac-O (comme _cstring ou `objc_methname`).
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#### Panneau central
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Dans le panneau central, vous pouvez voir le **code désassemblé**. Et vous pouvez le voir en désassemblage **brut**, en **graphique**, en **décompilé** et en **binaire** en cliquant sur l'icône respective :
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<figure><img src="../../../.gitbook/assets/image (2) (6).png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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En cliquant avec le bouton droit sur un objet de code, vous pouvez voir les **références vers/depuis cet objet** ou même changer son nom (cela ne fonctionne pas dans le pseudocode décompilé) :
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<figure><img src="../../../.gitbook/assets/image (1) (1) (2).png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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De plus, dans le **bas du panneau central, vous pouvez écrire des commandes python**.
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#### Panneau de droite
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Dans le panneau de droite, vous pouvez voir des informations intéressantes telles que l'**historique de navigation** (pour savoir comment vous êtes arrivé à la situation actuelle), le **graphique d'appel** où vous pouvez voir toutes les **fonctions qui appellent cette fonction** et toutes les fonctions que **cette fonction appelle**, et des informations sur les **variables locales**.
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### dtrace
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Il permet aux utilisateurs d'accéder aux applications à un niveau extrêmement **bas** et offre un moyen aux utilisateurs de **tracer** les **programmes** et même de modifier leur flux d'exécution. Dtrace utilise des **sondes** qui sont **placées dans tout le noyau** et se trouvent à des endroits tels que le début et la fin des appels système.
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DTrace utilise la fonction **`dtrace_probe_create`** pour créer une sonde pour chaque appel système. Ces sondes peuvent être déclenchées au **point d'entrée et de sortie de chaque appel système**. L'interaction avec DTrace se fait via /dev/dtrace qui n'est disponible que pour l'utilisateur root.
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{% hint style="success" %}
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Pour activer Dtrace sans désactiver complètement la protection SIP, vous pouvez exécuter en mode de récupération : `csrutil enable --without dtrace`
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Vous pouvez également **`dtrace`** ou **`dtruss`** des binaires que **vous avez compilés**.
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{% endhint %}
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Les sondes disponibles de dtrace peuvent être obtenues avec :
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```bash
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dtrace -l | head
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ID PROVIDER MODULE FUNCTION NAME
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1 dtrace BEGIN
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2 dtrace END
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3 dtrace ERROR
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43 profile profile-97
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44 profile profile-199
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```
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Le nom de la sonde se compose de quatre parties : le fournisseur, le module, la fonction et le nom (`fbt:mach_kernel:ptrace:entry`). Si vous ne spécifiez pas une partie du nom, Dtrace appliquera cette partie comme un joker.
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Pour configurer DTrace afin d'activer les sondes et de spécifier les actions à effectuer lorsqu'elles se déclenchent, nous devrons utiliser le langage D.
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Une explication plus détaillée et plus d'exemples peuvent être trouvés dans [https://illumos.org/books/dtrace/chp-intro.html](https://illumos.org/books/dtrace/chp-intro.html)
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#### Exemples
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Exécutez `man -k dtrace` pour lister les **scripts DTrace disponibles**. Exemple : `sudo dtruss -n binary`
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* En ligne
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```bash
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#Count the number of syscalls of each running process
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sudo dtrace -n 'syscall:::entry {@[execname] = count()}'
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```
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* script
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```bash
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syscall:::entry
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/pid == $1/
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{
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}
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#Log every syscall of a PID
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sudo dtrace -s script.d 1234
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```
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```bash
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syscall::open:entry
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{
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printf("%s(%s)", probefunc, copyinstr(arg0));
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}
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syscall::close:entry
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||
{
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printf("%s(%d)\n", probefunc, arg0);
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||
}
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||
#Log files opened and closed by a process
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||
sudo dtrace -s b.d -c "cat /etc/hosts"
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```
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```bash
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||
syscall:::entry
|
||
{
|
||
;
|
||
}
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||
syscall:::return
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||
{
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||
printf("=%d\n", arg1);
|
||
}
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||
#Log sys calls with values
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||
sudo dtrace -s syscalls_info.d -c "cat /etc/hosts"
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```
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### dtruss
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||
### dtruss
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```bash
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dtruss -c ls #Get syscalls of ls
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dtruss -c -p 1000 #get syscalls of PID 1000
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```
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### ktrace
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Vous pouvez utiliser celui-ci même avec **SIP activé**
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```bash
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ktrace trace -s -S -t c -c ls | grep "ls("
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```
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### ProcessMonitor
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[**ProcessMonitor**](https://objective-see.com/products/utilities.html#ProcessMonitor) est un outil très utile pour vérifier les actions liées aux processus qu'un processus effectue (par exemple, surveiller les nouveaux processus qu'un processus crée).
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### SpriteTree
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||
[**SpriteTree**](https://themittenmac.com/tools/) est un outil qui affiche les relations entre les processus.\
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Vous devez surveiller votre mac avec une commande comme **`sudo eslogger fork exec rename create > cap.json`** (le terminal lançant cela nécessite FDA). Ensuite, vous pouvez charger le json dans cet outil pour voir toutes les relations :
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<figure><img src="../../../.gitbook/assets/image (710).png" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>
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### FileMonitor
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||
[**FileMonitor**](https://objective-see.com/products/utilities.html#FileMonitor) permet de surveiller les événements liés aux fichiers (comme les créations, modifications et suppressions) en fournissant des informations détaillées sur ces événements.
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### Crescendo
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||
[**Crescendo**](https://github.com/SuprHackerSteve/Crescendo) est un outil GUI avec l'apparence que les utilisateurs de Windows peuvent connaître de _Procmon_ de Microsoft Sysinternal. Cet outil permet de démarrer et d'arrêter l'enregistrement de différents types d'événements, de filtrer ces événements par catégories telles que fichier, processus, réseau, etc., et offre la fonctionnalité de sauvegarder les événements enregistrés au format json.
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### Apple Instruments
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||
[**Apple Instruments**](https://developer.apple.com/library/archive/documentation/Performance/Conceptual/CellularBestPractices/Appendix/Appendix.html) font partie des outils de développement Xcode - utilisés pour surveiller les performances des applications, identifier les fuites de mémoire et suivre l'activité du système de fichiers.
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![](<../../../.gitbook/assets/image (15).png>)
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### fs\_usage
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Permet de suivre les actions effectuées par les processus :
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```bash
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fs_usage -w -f filesys ls #This tracks filesystem actions of proccess names containing ls
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||
fs_usage -w -f network curl #This tracks network actions
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```
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### TaskExplorer
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||
[**Taskexplorer**](https://objective-see.com/products/taskexplorer.html) est utile pour voir les **bibliothèques** utilisées par un binaire, les **fichiers** qu'il utilise et les **connexions réseau**.\
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||
Il vérifie également les processus binaires avec **virustotal** et affiche des informations sur le binaire.
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||
## PT\_DENY\_ATTACH <a href="#page-title" id="page-title"></a>
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||
Dans [**cet article de blog**](https://knight.sc/debugging/2019/06/03/debugging-apple-binaries-that-use-pt-deny-attach.html), vous pouvez trouver un exemple de comment **déboguer un démon en cours d'exécution** qui utilise **`PT_DENY_ATTACH`** pour empêcher le débogage même si SIP était désactivé.
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### lldb
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||
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||
**lldb** est l'outil de **débogage** binaire **macOS** de facto.
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||
```bash
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||
lldb ./malware.bin
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||
lldb -p 1122
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||
lldb -n malware.bin
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||
lldb -n malware.bin --waitfor
|
||
```
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Vous pouvez définir l'option intel en utilisant lldb en créant un fichier appelé **`.lldbinit`** dans votre dossier personnel avec la ligne suivante :
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||
```bash
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||
settings set target.x86-disassembly-flavor intel
|
||
```
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||
{% hint style="warning" %}
|
||
À l'intérieur de lldb, dump d'un processus avec `process save-core`
|
||
{% endhint %}
|
||
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<table data-header-hidden><thead><tr><th width="225"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>(lldb) Commande</strong></td><td><strong>Description</strong></td></tr><tr><td><strong>run (r)</strong></td><td>Démarrage de l'exécution, qui se poursuivra jusqu'à ce qu'un point d'arrêt soit atteint ou que le processus se termine.</td></tr><tr><td><strong>continue (c)</strong></td><td>Continuer l'exécution du processus en cours de débogage.</td></tr><tr><td><strong>nexti (n / ni)</strong></td><td>Exécuter l'instruction suivante. Cette commande sautera les appels de fonction.</td></tr><tr><td><strong>stepi (s / si)</strong></td><td>Exécuter l'instruction suivante. Contrairement à la commande nexti, cette commande entrera dans les appels de fonction.</td></tr><tr><td><strong>finish (f)</strong></td><td>Exécuter le reste des instructions dans la fonction actuelle ("frame") et s'arrêter.</td></tr><tr><td><strong>control + c</strong></td><td>Mettre en pause l'exécution. Si le processus a été exécuté (r) ou continué (c), cela provoquera l'arrêt du processus ... où qu'il soit actuellement en cours d'exécution.</td></tr><tr><td><strong>breakpoint (b)</strong></td><td><p>b main #Toute fonction appelée main</p><p>b <nom_bin>`main #Fonction principale du binaire</p><p>b set -n main --shlib <nom_lib> #Fonction principale du binaire indiqué</p><p>b -[NSDictionary objectForKey:]</p><p>b -a 0x0000000100004bd9</p><p>br l #Liste des points d'arrêt</p><p>br e/dis <num> #Activer/Désactiver le point d'arrêt</p><p>breakpoint delete <num></p></td></tr><tr><td><strong>help</strong></td><td><p>help breakpoint #Obtenir de l'aide sur la commande breakpoint</p><p>help memory write #Obtenir de l'aide pour écrire dans la mémoire</p></td></tr><tr><td><strong>reg</strong></td><td><p>reg read</p><p>reg read $rax</p><p>reg read $rax --format <<a href="https://lldb.llvm.org/use/variable.html#type-format">format</a>></p><p>reg write $rip 0x100035cc0</p></td></tr><tr><td><strong>x/s <reg/adresse_mémoire></strong></td><td>Afficher la mémoire sous forme de chaîne terminée par un caractère nul.</td></tr><tr><td><strong>x/i <reg/adresse_mémoire></strong></td><td>Afficher la mémoire sous forme d'instruction d'assemblage.</td></tr><tr><td><strong>x/b <reg/adresse_mémoire></strong></td><td>Afficher la mémoire sous forme d'octet.</td></tr><tr><td><strong>print object (po)</strong></td><td><p>Cela affichera l'objet référencé par le paramètre</p><p>po $raw</p><p><code>{</code></p><p><code>dnsChanger = {</code></p><p><code>"affiliate" = "";</code></p><p><code>"blacklist_dns" = ();</code></p><p>Remarquez que la plupart des API ou méthodes Objective-C d'Apple renvoient des objets et doivent donc être affichées via la commande "print object" (po). Si po ne produit pas de sortie significative, utilisez <code>x/b</code></p></td></tr><tr><td><strong>memory</strong></td><td>memory read 0x000....<br>memory read $x0+0xf2a<br>memory write 0x100600000 -s 4 0x41414141 #Écrire AAAA à cette adresse<br>memory write -f s $rip+0x11f+7 "AAAA" #Écrire AAAA à l'adresse</td></tr><tr><td><strong>disassembly</strong></td><td><p>dis #Désassembler la fonction actuelle</p><p>dis -n <nom_fonction> #Désassembler la fonction</p><p>dis -n <nom_fonction> -b <nom_base> #Désassembler la fonction<br>dis -c 6 #Désassembler 6 lignes<br>dis -c 0x100003764 -e 0x100003768 # De une adresse à l'autre<br>dis -p -c 4 # Commencer à l'adresse actuelle de désassemblage</p></td></tr><tr><td><strong>parray</strong></td><td>parray 3 (char **)$x1 # Vérifier le tableau de 3 composants dans le registre x1</td></tr></tbody></table>
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{% hint style="info" %}
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Lors de l'appel de la fonction **`objc_sendMsg`**, le registre **rsi** contient le **nom de la méthode** sous forme de chaîne terminée par un caractère nul ("C"). Pour afficher le nom via lldb, faites :
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`(lldb) x/s $rsi: 0x1000f1576: "startMiningWithPort:password:coreCount:slowMemory:currency:"`
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`(lldb) print (char*)$rsi:`\
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`(char *) $1 = 0x00000001000f1576 "startMiningWithPort:password:coreCount:slowMemory:currency:"`
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`(lldb) reg read $rsi: rsi = 0x00000001000f1576 "startMiningWithPort:password:coreCount:slowMemory:currency:"`
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{% endhint %}
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### Analyse dynamique anti
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#### Détection de la machine virtuelle
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* La commande **`sysctl hw.model`** renvoie "Mac" lorsque l'**hôte est un MacOS** mais quelque chose de différent lorsqu'il s'agit d'une machine virtuelle.
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* En jouant avec les valeurs de **`hw.logicalcpu`** et **`hw.physicalcpu`**, certains malwares tentent de détecter s'il s'agit d'une machine virtuelle.
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* Certains malwares peuvent également **détecter** si la machine est basée sur **VMware** en fonction de l'adresse MAC (00:50:56).
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* Il est également possible de savoir si un processus est en cours de débogage avec un code simple tel que :
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* `if(P_TRACED == (info.kp_proc.p_flag & P_TRACED)){ //processus en cours de débogage }`
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* Il est également possible d'invoquer l'appel système **`ptrace`** avec le drapeau **`PT_DENY_ATTACH`**. Cela **empêche** un déb**u**ggeur de se connecter et de tracer.
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* Vous pouvez vérifier si la fonction **`sysctl`** ou **`ptrace`** est **importée** (mais le malware pourrait l'importer dynamiquement)
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* Comme indiqué dans cet article, “[Déjouer les techniques anti-débogage : variantes de ptrace sur macOS](https://alexomara.com/blog/defeating-anti-debug-techniques-macos-ptrace-variants/)” :\
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"_Le message Processus # a quitté avec **le statut = 45 (0x0000002d)** est généralement un signe révélateur que la cible de débogage utilise **PT\_DENY\_ATTACH**_"
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## Fuzzing
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### [ReportCrash](https://ss64.com/osx/reportcrash.html)
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ReportCrash **analyse les processus en cours de crash et enregistre un rapport de crash sur le disque**. Un rapport de crash contient des informations qui peuvent **aider un développeur à diagnostiquer** la cause d'un crash.\
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Pour les applications et autres processus **exécutés dans le contexte de lancement par utilisateur**, ReportCrash s'exécute en tant que LaunchAgent et enregistre les rapports de crash dans `~/Library/Logs/DiagnosticReports/` de l'utilisateur.\
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Pour les démons, les autres processus **exécutés dans le contexte de lancement système** et les autres processus privilégiés, ReportCrash s'exécute en tant que LaunchDaemon et enregistre les rapports de crash dans `/Library/Logs/DiagnosticReports` du système.
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Si vous craignez que les rapports de crash **soient envoyés à Apple**, vous pouvez les désactiver. Sinon, les rapports de crash peuvent être utiles pour **déterminer comment un serveur s'est écrasé**.
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```bash
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#To disable crash reporting:
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launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ReportCrash.plist
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sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ReportCrash.Root.plist
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#To re-enable crash reporting:
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launchctl load -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ReportCrash.plist
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sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ReportCrash.Root.plist
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```
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### Sommeil
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Lors du fuzzing dans un MacOS, il est important de ne pas permettre au Mac de se mettre en veille :
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* systemsetup -setsleep Never
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* pmset, Préférences Système
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* [KeepingYouAwake](https://github.com/newmarcel/KeepingYouAwake)
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#### Déconnexion SSH
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Si vous faites du fuzzing via une connexion SSH, il est important de s'assurer que la session ne se termine pas. Modifiez donc le fichier sshd\_config avec :
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* TCPKeepAlive Yes
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* ClientAliveInterval 0
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* ClientAliveCountMax 0
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```bash
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sudo launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/ssh.plist
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sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/ssh.plist
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```
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### Gestionnaires internes
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**Consultez la page suivante** pour découvrir comment vous pouvez trouver quelle application est responsable de **la gestion du schéma ou du protocole spécifié :**
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{% content-ref url="../macos-file-extension-apps.md" %}
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[macos-file-extension-apps.md](../macos-file-extension-apps.md)
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{% endcontent-ref %}
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### Énumération des processus réseau
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```bash
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dtrace -n 'syscall::recv*:entry { printf("-> %s (pid=%d)", execname, pid); }' >> recv.log
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#wait some time
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sort -u recv.log > procs.txt
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cat procs.txt
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```
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Ou utilisez `netstat` ou `lsof`
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### Libgmalloc
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<figure><img src="../../../.gitbook/assets/Pasted Graphic 14.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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{% code overflow="wrap" %}
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```bash
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lldb -o "target create `which some-binary`" -o "settings set target.env-vars DYLD_INSERT_LIBRARIES=/usr/lib/libgmalloc.dylib" -o "run arg1 arg2" -o "bt" -o "reg read" -o "dis -s \$pc-32 -c 24 -m -F intel" -o "quit"
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```
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{% endcode %}
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### Fuzzers
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#### [AFL++](https://github.com/AFLplusplus/AFLplusplus)
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Fonctionne pour les outils en ligne de commande
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#### [Litefuzz](https://github.com/sec-tools/litefuzz)
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Il "**fonctionne simplement"** avec les outils GUI macOS. Notez que certaines applications macOS ont des exigences spécifiques comme des noms de fichiers uniques, la bonne extension, besoin de lire les fichiers à partir du bac à sable (`~/Library/Containers/com.apple.Safari/Data`)...
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Quelques exemples:
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{% code overflow="wrap" %}
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```bash
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# iBooks
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litefuzz -l -c "/System/Applications/Books.app/Contents/MacOS/Books FUZZ" -i files/epub -o crashes/ibooks -t /Users/test/Library/Containers/com.apple.iBooksX/Data/tmp -x 10 -n 100000 -ez
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# -l : Local
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# -c : cmdline with FUZZ word (if not stdin is used)
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# -i : input directory or file
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# -o : Dir to output crashes
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# -t : Dir to output runtime fuzzing artifacts
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# -x : Tmeout for the run (default is 1)
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# -n : Num of fuzzing iterations (default is 1)
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# -e : enable second round fuzzing where any crashes found are reused as inputs
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# -z : enable malloc debug helpers
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# Font Book
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litefuzz -l -c "/System/Applications/Font Book.app/Contents/MacOS/Font Book FUZZ" -i input/fonts -o crashes/font-book -x 2 -n 500000 -ez
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# smbutil (using pcap capture)
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litefuzz -lk -c "smbutil view smb://localhost:4455" -a tcp://localhost:4455 -i input/mac-smb-resp -p -n 100000 -z
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# screensharingd (using pcap capture)
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litefuzz -s -a tcp://localhost:5900 -i input/screenshared-session --reportcrash screensharingd -p -n 100000
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```
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{% endcode %}
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### Plus d'informations sur le fuzzing MacOS
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* [https://www.youtube.com/watch?v=T5xfL9tEg44](https://www.youtube.com/watch?v=T5xfL9tEg44)
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* [https://github.com/bnagy/slides/blob/master/OSXScale.pdf](https://github.com/bnagy/slides/blob/master/OSXScale.pdf)
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* [https://github.com/bnagy/francis/tree/master/exploitaben](https://github.com/bnagy/francis/tree/master/exploitaben)
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* [https://github.com/ant4g0nist/crashwrangler](https://github.com/ant4g0nist/crashwrangler)
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## Références
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* [**OS X Incident Response: Scripting and Analysis**](https://www.amazon.com/OS-Incident-Response-Scripting-Analysis-ebook/dp/B01FHOHHVS)
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* [**https://www.youtube.com/watch?v=T5xfL9tEg44**](https://www.youtube.com/watch?v=T5xfL9tEg44)
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* [**https://taomm.org/vol1/analysis.html**](https://taomm.org/vol1/analysis.html)
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* [**The Art of Mac Malware: The Guide to Analyzing Malicious Software**](https://taomm.org/)
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<summary><strong>Apprenez le piratage AWS de zéro à héros avec</strong> <a href="https://training.hacktricks.xyz/courses/arte"><strong>htARTE (Expert en équipe rouge AWS de HackTricks)</strong></a><strong>!</strong></summary>
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