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0e312beacd
@ -46,7 +46,7 @@ Tutte le opzioni tranne `tcp_dcerpc_auditor` sono specificamente progettate per
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- **Descrizione**: interfaccia LSA Directory Services (DS), utilizzata per enumerare domini e relazioni di fiducia.
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- **IFID**: 12345778-1234-abcd-ef00-0123456789ac
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- **Named Pipe**: `\pipe\samr`
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- **Descrizione**: interfaccia LSA SAMR, utilizzata per accedere agli elementi del database SAM pubblici (ad es., nomi utente) e per forzare le password degli utenti indipendentemente dalla politica di blocco dell'account.
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- **Descrizione**: interfaccia LSA SAMR, utilizzata per accedere agli elementi del database SAM pubblico (ad es., nomi utente) e forzare le password degli utenti indipendentemente dalla politica di blocco degli account.
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- **IFID**: 1ff70682-0a51-30e8-076d-740be8cee98b
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- **Named Pipe**: `\pipe\atsvc`
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- **Descrizione**: pianificatore di attività, utilizzato per eseguire comandi da remoto.
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@ -61,13 +61,13 @@ Tutte le opzioni tranne `tcp_dcerpc_auditor` sono specificamente progettate per
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- **Descrizione**: gestore di controllo dei servizi e servizi server, utilizzati per avviare e fermare servizi da remoto ed eseguire comandi.
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- **IFID**: 4d9f4ab8-7d1c-11cf-861e-0020af6e7c57
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- **Named Pipe**: `\pipe\epmapper`
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- **Descrizione**: interfaccia DCOM, utilizzata per la forzatura delle password e la raccolta di informazioni tramite WM.
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- **Descrizione**: interfaccia DCOM, utilizzata per il brute-force delle password e la raccolta di informazioni tramite WM.
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### Identificazione degli indirizzi IP
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Utilizzando [https://github.com/mubix/IOXIDResolver](https://github.com/mubix/IOXIDResolver), proveniente da [Airbus research](https://www.cyber.airbus.com/the-oxid-resolver-part-1-remote-enumeration-of-network-interfaces-without-any-authentication/), è possibile abusare del metodo _**ServerAlive2**_ all'interno dell'interfaccia _**IOXIDResolver**_.
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Questo metodo è stato utilizzato per ottenere informazioni sull'interfaccia come indirizzo **IPv6** dalla macchina HTB _APT_. Vedi [qui](https://0xdf.gitlab.io/2021/04/10/htb-apt.html) per il writeup di 0xdf APT, che include un metodo alternativo utilizzando rpcmap.py da [Impacket](https://github.com/SecureAuthCorp/impacket/) con _stringbinding_ (vedi sopra).
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Questo metodo è stato utilizzato per ottenere informazioni sull'interfaccia come indirizzo **IPv6** dalla macchina HTB _APT_. Vedi [qui](https://0xdf.gitlab.io/2021/04/10/htb-apt.html) per il writeup di 0xdf APT, include un metodo alternativo utilizzando rpcmap.py da [Impacket](https://github.com/SecureAuthCorp/impacket/) con _stringbinding_ (vedi sopra).
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### Esecuzione di un RCE con credenziali valide
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@ -83,8 +83,78 @@ Questo metodo è stato utilizzato per ottenere informazioni sull'interfaccia com
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Il **rpcdump.exe** da [rpctools](https://resources.oreilly.com/examples/9780596510305/tree/master/tools/rpctools) può interagire con questa porta.
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### Enumerazione automatizzata delle interfacce e generazione dinamica del client (NtObjectManager)
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Il guru di PowerShell **James Forshaw** ha esposto la maggior parte degli interni di Windows RPC all'interno del modulo open-source *NtObjectManager*. Utilizzandolo, puoi trasformare qualsiasi DLL / EXE del server RPC in uno **stub client completo** in pochi secondi – senza IDL, MIDL o unmarshalling manuale richiesto.
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```powershell
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# Install the module once
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Install-Module NtObjectManager -Force
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# Parse every RPC interface exported by the target binary
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$rpcinterfaces = Get-RpcServer "C:\Windows\System32\efssvc.dll"
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$rpcinterfaces | Format-Table Name,Uuid,Version,Procedures
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# Inspect a single procedure (opnum 0)
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$rpcinterfaces[0].Procedures[0] | Format-List *
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```
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L'output tipico espone i tipi di parametro esattamente come appaiono in **MIDL** (ad es. `FC_C_WSTRING`, `FC_LONG`, `FC_BIND_CONTEXT`).
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Una volta che conosci l'interfaccia, puoi **generare un client C# pronto per la compilazione**:
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```powershell
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# Reverse the MS-EFSR (EfsRpc*) interface into C#
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Format-RpcClient $rpcinterfaces[0] -Namespace MS_EFSR -OutputPath .\MS_EFSR.cs
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```
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All'interno dello stub prodotto troverai metodi come:
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```csharp
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public int EfsRpcOpenFileRaw(out Marshal.NdrContextHandle ctx, string FileName, int Flags) {
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// marshals parameters & calls opnum 0
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}
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```
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Il helper PowerShell `Get-RpcClient` può creare un **oggetto client interattivo** in modo da poter chiamare immediatamente la procedura:
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```powershell
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$client = Get-RpcClient $rpcinterfaces[0]
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Connect-RpcClient $client -stringbinding 'ncacn_np:127.0.0.1[\\pipe\\efsrpc]' `
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-AuthenticationLevel PacketPrivacy `
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-AuthenticationType WinNT # NTLM auth
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# Invoke the procedure → returns an authenticated context handle
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$ctx = New-Object Marshal.NdrContextHandle
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$client.EfsRpcOpenFileRaw([ref]$ctx, "\\\127.0.0.1\test", 0)
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```
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Autenticazione (Kerberos / NTLM) e livelli di crittografia (`PacketIntegrity`, `PacketPrivacy`, …) possono essere forniti direttamente tramite il cmdlet `Connect-RpcClient` – ideale per **bypassare i Descrittori di Sicurezza** che proteggono i named pipe ad alta privilegio.
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### Fuzzing RPC Consapevole del Contesto (MS-RPC-Fuzzer)
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La conoscenza statica dell'interfaccia è ottima, ma ciò che desideri davvero è il **fuzzing guidato dalla copertura** che comprende i *context handles* e le catene di parametri complesse. Il progetto open-source **MS-RPC-Fuzzer** automatizza esattamente quel flusso di lavoro:
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1. Enumerare ogni interfaccia/procedura esportata dal binario target (`Get-RpcServer`).
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2. Generare client dinamici per ogni interfaccia (`Format-RpcClient`).
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3. Randomizzare i parametri di input (lunghezza delle stringhe ampie, intervalli interi, enum) rispettando il **tipo NDR** originale.
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4. Tracciare i *context handles* restituiti da una chiamata per alimentare automaticamente le procedure successive.
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5. Eseguire chiamate ad alto volume contro il trasporto scelto (ALPC, TCP, HTTP o named pipe).
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6. Registrare stati di uscita / errori / timeout ed esportare un file di importazione **Neo4j** per visualizzare le relazioni *interfaccia → procedura → parametro* e i cluster di crash.
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Esempio di esecuzione (target named-pipe):
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```powershell
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Invoke-MSRPCFuzzer -Pipe "\\.\pipe\efsrpc" -Auth NTLM `
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-MinLen 1 -MaxLen 0x400 `
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-Iterations 100000 `
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-OutDir .\results
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```
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Un singolo write out-of-bounds o un'eccezione inaspettata verrà visualizzato immediatamente con l'esatto opnum + payload fuzzed che l'ha attivato – punto di partenza perfetto per un exploit proof-of-concept stabile.
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> ⚠️ Molti servizi RPC vengono eseguiti in processi che girano come **NT AUTHORITY\SYSTEM**. Qualsiasi problema di sicurezza della memoria qui di solito si traduce in un'elevazione di privilegi locale o (quando esposto su SMB/135) *esecuzione di codice remoto*.
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## Riferimenti
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- [Automating MS-RPC vulnerability research (2025, Incendium.rocks)](https://www.incendium.rocks/posts/Automating-MS-RPC-Vulnerability-Research/)
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- [MS-RPC-Fuzzer – context-aware RPC fuzzer](https://github.com/warpnet/MS-RPC-Fuzzer)
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- [NtObjectManager PowerShell module](https://github.com/googleprojectzero/sandbox-attacksurface-analysis-tools/tree/master/NtObjectManager)
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- [https://www.cyber.airbus.com/the-oxid-resolver-part-1-remote-enumeration-of-network-interfaces-without-any-authentication/](https://www.cyber.airbus.com/the-oxid-resolver-part-1-remote-enumeration-of-network-interfaces-without-any-authentication/)
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||||
- [https://www.cyber.airbus.com/the-oxid-resolver-part-2-accessing-a-remote-object-inside-dcom/](https://www.cyber.airbus.com/the-oxid-resolver-part-2-accessing-a-remote-object-inside-dcom/)
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- [https://0xffsec.com/handbook/services/msrpc/](https://0xffsec.com/handbook/services/msrpc/)
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