
Exploit del subsistema TLS del kernel de Linux para CVE-2024-58239, que logra escalada de privilegios mediante una vulnerabilidad de doble liberación en tcp_rcv_state_process. Incluye arquitectura cliente-servidor y scripts de pruebas locales.
Este es mi primer exploit de 1 día.
Parche: tls: stop recv() if initial process_rx_list gave us non-DATA
Vi exp407 en la hoja de cálculo de kernelCTF e intenté reproducir el exploit.
Logré ejecutar el exploit en el entorno de kernelCTF y obtuve la bandera:

Escribiré un análisis detallado de esto más adelante.
El registro del exploit es algo largo, debido a un AVISO del kernel en medio. Sin embargo, un aviso no es un error y no mata mi exploit ;)

Elimino muchos archivos pesados de esta carpeta.
./rootfs_v3.img./ramdisk_v1.img./releases/mitigation-v4-6.6/bzImage./releases/mitigation-v4-6.6/vmlinuxPuedes obtener los primeros 3 archivos ejecutando original local_runner.sh
Para el cuarto y el código fuente, puedes conectarte al servidor de kernelCTF y obtener enlaces para descargar.
Pero para tu comodidad, aquí está la información de la instancia mitigation-v4-6.6:
Kernel image (bzImage): https://storage.googleapis.com/kernelctf-build/releases/mitigation-v4-6.6/bzImage
Kernel image (vmlinux): https://storage.googleapis.com/kernelctf-build/releases/mitigation-v4-6.6/vmlinux.gz
Kernel config: https://storage.googleapis.com/kernelctf-build/releases/mitigation-v4-6.6/.config
-> derived from COS config: https://storage.googleapis.com/kernelctf-build/releases/mitigation-v4-6.6/lakitu_defconfig
Source code info: https://storage.googleapis.com/kernelctf-build/releases/mitigation-v4-6.6/COMMIT_INFO
Además, los comandos para descargar archivos .img:
wget https://storage.googleapis.com/kernelctf-build/files/rootfs_v3.img.gz
gzip -d rootfs_v3.img.gz
wget https://storage.googleapis.com/kernelctf-build/files/ramdisk_v1.img
cd ./exploit/mitigation-v4-6.6/
make
Este exploit se divide en 2 partes:
Servidor:
./server --port <port>
Cliente:
./client --ip <server_ip> --port <port>
Escribí 2 scripts para probar el exploit localmente:
Este inicia el servidor en segundo plano y luego ejecuta el cliente en la máquina virtual qemu.
Primero, ve a exploit/mitigation-v4-6.6 e inicia un servidor http en el puerto 3000, para descargar el exploit a la máquina virtual qemu más tarde.
cd exploit/mitigation-v4-6.6
python3 -m http.server 3000
Luego, en otra terminal, inicia el script:
python3 test.py <your_ip> <port>
<your_ip> es la IP de tu tarjeta de red. En mi caso, ejecuto todo en WSL, ejecuto ip a y obtengo la IP de la interfaz eth0, 172.30.248.93➜ CVE-2024-58239 git:(main) ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet 10.255.255.254/32 brd 10.255.255.254 scope global lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 00:15:5d:22:a0:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.30.248.93/20 brd 172.30.255.255 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::215:5dff:fe22:a0d1/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
<port> es cualquier puerto no utilizado en tu máquina local. Es para la conexión TLS entre el cliente y el servidor.Este ejecuta el exploit varias veces y mide la tasa de éxito del mismo.
Al igual que en el uso de test.py, ve a exploit/mitigation-v4-6.6 e inicia un servidor http en el puerto 3000, para descargar el exploit a la máquina virtual qemu más tarde.
cd exploit/mitigation-v4-6.6
python3 -m http.server 3000
python3 calc_AC_rate.py <your_ip> <port> <number_of_time_to_run>
Por ejemplo, en mi WSL, lo ejecuto como python3 calc_AC_rate.py 172.30.248.93 1118 100.
Todavía estoy trabajando en la tasa de éxito, ya que ahora es un poco inestable.
Ejecuté calc_AC_rate.py para probar el exploit 100 veces, y el resultado es 50/100.
En los intentos fallidos, es porque common_interrupt aparece en medio, activando la detección ingenua de doble liberación en el slab del kernel, como se muestra en este backtrace.
Encontraré una forma de desactivarlo.
[ 4.050330] ? die+0x32/0x80
[ 4.050809] ? do_trap+0xd6/0x100
[ 4.051365] ? __slab_free+0x16c/0x380
[ 4.052198] ? do_error_trap+0x6a/0x90
[ 4.052767] ? __slab_free+0x16c/0x380
[ 4.053350] ? exc_invalid_op+0x4c/0x60
[ 4.053916] ? __slab_free+0x16c/0x380
[ 4.055031] ? asm_exc_invalid_op+0x16/0x20
[ 4.055675] ? tcp_rcv_state_process+0x791/0xef0
[ 4.056527] ? __slab_free+0x16c/0x380
[ 4.057097] ? lock_timer_base+0x61/0x80
[ 4.057795] ? tcp_get_metrics+0x142/0x380
[ 4.058560] ? tcp_rcv_state_process+0x791/0xef0
[ 4.059265] kmem_cache_free+0x599/0x5e0
[ 4.059915] tcp_rcv_state_process+0x791/0xef0
[ 4.060918] ? security_sock_rcv_skb+0x31/0x50
[ 4.061857] ? sk_filter_trim_cap+0x11a/0x290
[ 4.062558] tcp_v4_do_rcv+0xcd/0x280
[ 4.063281] tcp_v4_rcv+0xf81/0x1010
[ 4.063832] ? raw_local_deliver+0xcd/0x250
[ 4.064668] ip_protocol_deliver_rcu+0x32/0x320
[ 4.065355] ip_local_deliver_finish+0x7a/0xa0
[ 4.066455] ip_sublist_rcv_finish+0x7e/0x90
[ 4.067231] ip_sublist_rcv+0x1e1/0x220
[ 4.067919] ? __netif_receive_skb_core.constprop.0+0xbf/0x1080
[ 4.068822] ip_list_rcv+0x139/0x170
[ 4.069362] __netif_receive_skb_list_core+0x29d/0x2c0
[ 4.070173] ? __pfx_csum_block_add_ext+0x10/0x10
[ 4.071054] netif_receive_skb_list_internal+0x1e1/0x310
[ 4.072068] napi_complete_done+0x6e/0x1a0
[ 4.072752] virtnet_poll+0x40d/0x5a0
[ 4.073313] __napi_poll+0x28/0x1c0
[ 4.073854] net_rx_action+0x14c/0x2d0
[ 4.074622] ? vp_vring_interrupt+0x73/0x90
[ 4.075746] __do_softirq+0xf6/0x30f
[ 4.076379] __irq_exit_rcu+0x79/0xc0
[ 4.077356] common_interrupt+0xb9/0xd0