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# macOS .Net Applications Injection
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{% hint style="success" %}
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Learn & practice AWS Hacking:<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training AWS Red Team Expert (ARTE)**](https://training.hacktricks.xyz/courses/arte)<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">\
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Learn & practice GCP Hacking: <img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training GCP Red Team Expert (GRTE)**<img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">](https://training.hacktricks.xyz/courses/grte)
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<details>
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<summary>Support HackTricks</summary>
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* Check the [**subscription plans**](https://github.com/sponsors/carlospolop)!
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* **Share hacking tricks by submitting PRs to the** [**HackTricks**](https://github.com/carlospolop/hacktricks) and [**HackTricks Cloud**](https://github.com/carlospolop/hacktricks-cloud) github repos.
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</details>
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{% endhint %}
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**Este é um resumo do post [https://blog.xpnsec.com/macos-injection-via-third-party-frameworks/](https://blog.xpnsec.com/macos-injection-via-third-party-frameworks/). Confira para mais detalhes!**
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## .NET Core Debugging <a href="#net-core-debugging" id="net-core-debugging"></a>
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### **Estabelecendo uma Sessão de Depuração** <a href="#net-core-debugging" id="net-core-debugging"></a>
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O manuseio da comunicação entre o depurador e o depurado no .NET é gerenciado por [**dbgtransportsession.cpp**](https://github.com/dotnet/runtime/blob/0633ecfb79a3b2f1e4c098d1dd0166bc1ae41739/src/coreclr/debug/shared/dbgtransportsession.cpp). Este componente configura dois pipes nomeados por processo .NET, como visto em [dbgtransportsession.cpp#L127](https://github.com/dotnet/runtime/blob/0633ecfb79a3b2f1e4c098d1dd0166bc1ae41739/src/coreclr/debug/shared/dbgtransportsession.cpp#L127), que são iniciados via [twowaypipe.cpp#L27](https://github.com/dotnet/runtime/blob/0633ecfb79a3b2f1e4c098d1dd0166bc1ae41739/src/coreclr/debug/debug-pal/unix/twowaypipe.cpp#L27). Esses pipes são sufixados com **`-in`** e **`-out`**.
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Ao visitar o **`$TMPDIR`** do usuário, pode-se encontrar FIFOs de depuração disponíveis para depurar aplicações .Net.
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[**DbgTransportSession::TransportWorker**](https://github.com/dotnet/runtime/blob/0633ecfb79a3b2f1e4c098d1dd0166bc1ae41739/src/coreclr/debug/shared/dbgtransportsession.cpp#L1259) é responsável por gerenciar a comunicação de um depurador. Para iniciar uma nova sessão de depuração, um depurador deve enviar uma mensagem via o pipe `out` começando com uma estrutura `MessageHeader`, detalhada no código-fonte do .NET:
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```c
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struct MessageHeader {
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MessageType m_eType; // Message type
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DWORD m_cbDataBlock; // Size of following data block (can be zero)
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DWORD m_dwId; // Message ID from sender
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DWORD m_dwReplyId; // Reply-to Message ID
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DWORD m_dwLastSeenId; // Last seen Message ID by sender
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DWORD m_dwReserved; // Reserved for future (initialize to zero)
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union {
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struct {
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DWORD m_dwMajorVersion; // Requested/accepted protocol version
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DWORD m_dwMinorVersion;
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} VersionInfo;
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...
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} TypeSpecificData;
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BYTE m_sMustBeZero[8];
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}
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```
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Para solicitar uma nova sessão, esta struct é preenchida da seguinte forma, definindo o tipo de mensagem como `MT_SessionRequest` e a versão do protocolo como a versão atual:
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```c
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static const DWORD kCurrentMajorVersion = 2;
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static const DWORD kCurrentMinorVersion = 0;
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// Configure the message type and version
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sSendHeader.m_eType = MT_SessionRequest;
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sSendHeader.TypeSpecificData.VersionInfo.m_dwMajorVersion = kCurrentMajorVersion;
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sSendHeader.TypeSpecificData.VersionInfo.m_dwMinorVersion = kCurrentMinorVersion;
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sSendHeader.m_cbDataBlock = sizeof(SessionRequestData);
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```
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Este cabeçalho é então enviado para o alvo usando a chamada de sistema `write`, seguido pela estrutura `sessionRequestData` contendo um GUID para a sessão:
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```c
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write(wr, &sSendHeader, sizeof(MessageHeader));
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memset(&sDataBlock.m_sSessionID, 9, sizeof(SessionRequestData));
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write(wr, &sDataBlock, sizeof(SessionRequestData));
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```
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Uma operação de leitura no pipe `out` confirma o sucesso ou falha do estabelecimento da sessão de depuração:
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```c
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read(rd, &sReceiveHeader, sizeof(MessageHeader));
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```
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## Leitura de Memória
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Uma vez que uma sessão de depuração é estabelecida, a memória pode ser lida usando o tipo de mensagem [`MT_ReadMemory`](https://github.com/dotnet/runtime/blob/f3a45a91441cf938765bafc795cbf4885cad8800/src/coreclr/src/debug/shared/dbgtransportsession.cpp#L1896). A função readMemory é detalhada, realizando os passos necessários para enviar um pedido de leitura e recuperar a resposta:
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```c
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bool readMemory(void *addr, int len, unsigned char **output) {
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// Allocation and initialization
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...
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// Write header and read response
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...
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// Read the memory from the debuggee
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...
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return true;
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}
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```
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A prova de conceito (POC) completa está disponível [aqui](https://gist.github.com/xpn/95eefc14918998853f6e0ab48d9f7b0b).
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## Escrevendo na Memória
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Da mesma forma, a memória pode ser escrita usando a função `writeMemory`. O processo envolve definir o tipo de mensagem como `MT_WriteMemory`, especificar o endereço e o comprimento dos dados e, em seguida, enviar os dados:
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```c
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bool writeMemory(void *addr, int len, unsigned char *input) {
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// Increment IDs, set message type, and specify memory location
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...
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// Write header and data, then read the response
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...
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// Confirm memory write was successful
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...
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return true;
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}
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```
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O POC associado está disponível [aqui](https://gist.github.com/xpn/7c3040a7398808747e158a25745380a5).
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## Execução de Código .NET Core <a href="#net-core-code-execution" id="net-core-code-execution"></a>
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Para executar código, é necessário identificar uma região de memória com permissões rwx, o que pode ser feito usando vmmap -pages:
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```bash
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vmmap -pages [pid]
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vmmap -pages 35829 | grep "rwx/rwx"
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```
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Localizar um lugar para sobrescrever um ponteiro de função é necessário, e no .NET Core, isso pode ser feito direcionando-se para a **Dynamic Function Table (DFT)**. Esta tabela, detalhada em [`jithelpers.h`](https://github.com/dotnet/runtime/blob/6072e4d3a7a2a1493f514cdf4be75a3d56580e84/src/coreclr/src/inc/jithelpers.h), é usada pelo runtime para funções auxiliares de compilação JIT.
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Para sistemas x64, a busca por assinatura pode ser usada para encontrar uma referência ao símbolo `_hlpDynamicFuncTable` em `libcorclr.dll`.
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A função de depuração `MT_GetDCB` fornece informações úteis, incluindo o endereço de uma função auxiliar, `m_helperRemoteStartAddr`, indicando a localização de `libcorclr.dll` na memória do processo. Este endereço é então usado para iniciar uma busca pela DFT e sobrescrever um ponteiro de função com o endereço do shellcode.
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O código completo do POC para injeção no PowerShell está acessível [aqui](https://gist.github.com/xpn/b427998c8b3924ab1d63c89d273734b6).
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## Referências
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* [https://blog.xpnsec.com/macos-injection-via-third-party-frameworks/](https://blog.xpnsec.com/macos-injection-via-third-party-frameworks/)
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{% hint style="success" %}
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Learn & practice AWS Hacking:<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training AWS Red Team Expert (ARTE)**](https://training.hacktricks.xyz/courses/arte)<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">\
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Learn & practice GCP Hacking: <img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training GCP Red Team Expert (GRTE)**<img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">](https://training.hacktricks.xyz/courses/grte)
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<summary>Support HackTricks</summary>
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</details>
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